研究目的
研究掺铒氟化物光纤激光器在2.8微米波长下的自模式锁定(SML)运行,重点关注暗脉冲的产生以及外部反馈距离对激光器性能的影响。
研究成果
基于掺铒氟化物光纤的2.8微米波段SML光纤激光器成功实现,并观测到暗脉冲的产生。研究表明腔长及内外腔相互作用对SML运行具有显著影响。通过调节外腔反馈距离可控制基频腔重复频率,为优化SML光纤激光器提供了重要依据。
研究不足
该研究强调了激光器对内外腔相互作用敏感性的影响,这可能影响SML操作的稳定性和性能。反馈距离和泵浦功率对激光器特性的影响也呈现出潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用光纤耦合的975纳米二极管激光器作为掺铒氟化物光纤激光器的泵浦源,旨在不使用任何调制元件的情况下实现单模激光(SML)运行。
2:样本选择与数据来源:
使用具有特定尺寸的重掺铒(7摩尔%)氟化物双包层光纤作为增益介质。
3:实验设备与材料清单:
设备包括光纤耦合的975纳米二极管激光器、非球面准直透镜、氟化钙平凸透镜、高反射镜、二向色镜、碲镉汞探测器和数字示波器。
4:实验步骤与操作流程:
实验设置包括泵浦掺铒氟化物光纤,利用镀金镜提供反馈,并通过探测器和示波器分析输出。
5:数据分析方法:
通过分析脉冲序列和射频谱来研究单模激光运行的特性。
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digital oscilloscope
MOD 3104
Tektronix
Displaying the captured pulse train and RF spectrum.
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Fourier spectrometer analyzer
OSA207C
Thorlab
Measuring the spectrum of the SML fiber laser.
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Capturing the pulse train and RF spectrum of the SML fiber laser.
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