研究目的
研究锁模光纤激光器中的希林尼科夫型超快动力学,特别是类噪声脉冲与准连续波状态之间的交替转换,以及瞬态相干恢复过程。
研究成果
该研究通过实验揭示了非线性偏振旋转锁模光纤激光器中模式同步与失步自发交替的动力学过程。在庞加莱映射中观察到的动力学行为可视为该非线性系统的混沌吸引子。瞬态相干恢复的存在充当了激光工作状态间转换的触发机制。这项研究对基础科学和实际应用都具有重要意义。
研究不足
该研究的局限性在于光电探测器和示波器对时间测量的分辨率。模拟可能无法完全描述实验中观察到的大时间尺度动力学。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用锁模光纤激光器作为测试平台,探索耗散孤子与类噪声脉冲的动力学特性。利用色散傅里叶变换(DFT)技术研究其动态过程。
2:样本选择与数据来源:
通过光谱分析仪(OSA)和示波器(OSC)对激光输出进行时域拉伸信号测量分析。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含总长20.7米、净色散≈0.754 ps2的光纤激光器、偏振控制器(PC)及光电探测器(PD)。
4:7米、净色散≈754 ps2的光纤激光器、偏振控制器(PC)及光电探测器(PD)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:分别测量带时域拉伸与不带时域拉伸的激光输出,以观察脉冲序列动力学;捕获并分析瞬态相干恢复与状态转换过程。
5:数据分析方法:
通过数据分析揭示脉冲序列动力学特征,包括瞬态相干恢复及不同激光状态间的交替现象。
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optical spectrum analyzer
Measuring the spectrum of the laser output
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oscilloscope
Capturing the intensity evolution of the DFT signals
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polarization controller
Adjusting the artificial saturable absorber and birefringence
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photodetector
Measuring the laser output without time-stretching
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