研究目的
通过主振荡器功率放大器(MOPA)结构,展示了一种高功率1030纳米被动锁模掺镱皮秒光纤激光器。
研究成果
基于MOPA系统的高功率1030纳米皮秒掺镱全光纤激光器被成功演示。在30/250微米双包层掺镱光纤中,输出功率提升至101瓦,斜率效率达到76.7%。通过采用镱:钇铝石榴石晶体放大技术,功率提升潜力可进一步优化。
研究不足
超过4兆瓦的峰值功率将导致自聚焦效应并对增益介质造成损伤。高阶模运行对下一级Yb:YAG放大器的影响相对较小。
1:实验设计与方法选择:
该激光系统由皮秒种子源和三级掺镱全光纤放大器组成。种子源采用半导体可饱和吸收镜(SESAM)实现锁模。
2:样品选择与数据来源:
增益介质为1.0米长的掺镱光纤。种子激光器通过SESAM实现锁模,该器件同时作为全反射腔镜。
3:0米长的掺镱光纤。种子激光器通过SESAM实现锁模,该器件同时作为全反射腔镜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:采用最大输出功率450 mW的976 nm连续波激光二极管作为泵浦源,通过波分复用器(WDM)注入。反射率73%的光纤布拉格光栅(FBG)作为输出腔镜。
4:实验步骤与操作流程:
当入射泵浦功率为300 mW时,种子激光器平均输出功率为30 mW。经三级光纤放大后,最终输出功率提升至101 W。
5:数据分析方法:
光谱带宽采用光谱分析仪(YOKOGAWA AQ 6373)测量,脉冲宽度通过自相关仪(Femtochrome, FR-103XL,分辨率<5 fs)测定。
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optical spectral analyzer
AQ 6373
YOKOGAWA
Measuring the spectral bandwidth
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autocorrelator
FR-103XL
Femtochrome
Measuring the pulse width
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radio-frequency analyzer
N900A-507
Agilent
Measuring the signal-to-noise ratio
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