研究目的
研究掺镱光纤位置对随机光纤激光器输出光谱的影响,以开发一种新型、简单、低成本、低相干且稳健的近红外超连续谱生成方法。
研究成果
掺镱光纤在随机光纤激光器谐振腔中的位置显著影响输出光谱,有助于高阶斯托克斯光的产生,并能实现具有超过500纳米20分贝带宽的近红外超连续谱。这证明了随机光纤激光器作为超连续谱生成新方法的潜力。
研究不足
该研究聚焦于特定实验装置中掺镱光纤位置的影响,这可能限制了研究结果对其他配置或材料的普适性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用半开放式随机光纤激光器装置,分析掺镱光纤位置对输出光谱的影响。
2:样本选择与数据来源:
实验使用激光二极管作为泵浦源,掺镱光纤和被动双包层光纤用于分布式瑞利散射和拉曼增益。
3:实验设备与材料清单:
包括激光二极管、掺镱光纤、光纤反射镜、光纤合束器和被动双包层光纤。
4:实验步骤与操作流程:
装置连接激光二极管、掺镱光纤和被动光纤,通过功率计、光谱分析仪和示波器记录输出特性。
5:数据分析方法:
分析输出功率和光谱,观察掺镱光纤位置对超连续谱生成的影响。
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laser diode
976nm center wavelength
pump source
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ytterbium-doped fiber
double clad
gain medium
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optical fiber mirror
reflector
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fiber combiner
(2 + 1) x 1 type
connects the laser diode, ytterbium-doped fiber, and optical fiber mirror
-
passive double clad fiber
provides distributed Rayleigh scattering, Raman gain, and acts as the medium for nonlinear effects
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