研究目的
通过直接以千瓦级峰值功率泵浦耗散孤子共振(DSR)脉冲进入光子晶体光纤(PCF),研究生成泵浦功率独立光谱分布的超连续谱(SC)光源。
研究成果
该研究通过直接将千瓦级峰值功率的DSR脉冲泵浦入光子晶体光纤,成功展示了一种具有泵浦功率无关光谱分布的全光纤超连续谱光源。该超连续谱覆盖450至2250纳米波段,且随着输出功率从0.65瓦增至1.74瓦时,其光谱分布保持稳定而强度持续增强。
研究不足
产生的超连续谱的光谱分布随输出功率增加几乎不变,但在1400纳米和1900纳米附近由于水蒸气吸收出现光谱凹陷。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用全10微米芯径大模场光纤构建DSR激光源作为泵浦源,产生峰值功率高达1千瓦的DSR脉冲。通过非线性光学环路镜(NOLM)调节脉冲持续时间,将这些脉冲泵入40米光子晶体光纤(PCF)产生超连续谱(SC)。
2:样品选择与数据来源:
实验使用一段1.6米掺镱光纤(YDF),由激光二极管(LD)进行包层泵浦,并采用零色散波长约1012纳米的40米长PCF。
3:6米掺镱光纤(YDF),由激光二极管(LD)进行包层泵浦,并采用零色散波长约1012纳米的40米长PCF。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括激光二极管(LD)、掺镱光纤(YDF)、偏振无关隔离器、光纤耦合器(OC1、OC2)、偏振控制器(PC)、带通滤波器(BPF)、单模光纤(SMF)、模场适配器(MFA)及光子晶体光纤(PCF)。
4:OC2)、偏振控制器(PC)、带通滤波器(BPF)、单模光纤(SMF)、模场适配器(MFA)及光子晶体光纤(PCF)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:搭建系统通过LD泵浦YDF,利用NOLM实现锁模,随后经MFA将DSR脉冲注入PCF产生超连续谱。
5:数据分析方法:
采用光谱分析仪和示波器轨迹分析DSR激光特性及生成的超连续谱特征。
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获取完整内容-
laser diode
Pumping the ytterbium-doped fiber (YDF)
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ytterbium-doped fiber
Used as the gain medium in the laser setup
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polarization independent isolator
Ensures unidirectional propagation of light
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fiber coupler
OC1, OC2
Connects different parts of the optical setup and extracts energy out of the cavity
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polarization controller
PC
Helps to achieve the mode-locking state
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band-pass filter
BPF
Imposes spectrum loss and selects the pulse central wavelength
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single mode fiber
SMF
Used in the optical setup for light transmission
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mode field adaptor
MFA
Converts fiber in 10μm-core-diameter to 6μm-core-diameter to reduce inserting loss and increase efficiency
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photonics crystal fiber
PCF
Used for nonlinear spectral broadening to generate supercontinuum
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