研究目的
为展示采用0.5米长铪铋铒共掺光纤(HBEDF)作为混合增益介质产生布里渊光纤激光器(BFL),在布里渊泵浦(BP)功率为3 dBm时输出功率达到-2.96 dBm的稳定斯托克斯光,且其工作波长较泵浦光偏移0.09纳米。
研究成果
利用新开发的HBEDF实现了无需额外非线性增益介质的BFL产生。获得了与BP波长偏移0.09 nm的稳定斯托克斯光。这种以HBEDF作为增益介质的BFL设计具有紧凑性,在未来窄线宽以及DWDM应用中的多波长光源研究方面具有潜力。
研究不足
采用HBEDF作为增益介质的BFL设计紧凑性可能会因高BP功率下EDFA增益降低,导致BFL产生的斯托克斯光数量受限。
1:实验设计与方法选择:
实验采用0.5米长的HBEDF作为布里渊斯托克斯产生的线性和非线性增益介质,由980纳米激光二极管泵浦。可调谐激光源(TLS)与掺铒光纤放大器配合使用作为泵浦源(BP)。
2:5米长的HBEDF作为布里渊斯托克斯产生的线性和非线性增益介质,由980纳米激光二极管泵浦??傻餍臣す庠矗═LS)与掺铒光纤放大器配合使用作为泵浦源(BP)。
样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:HBEDF通过改进化学气相沉积(MCVD)工艺沉积多孔二氧化硅层,再结合溶液掺杂(SD)技术制备而成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括980纳米激光二极管(LD:LC96A74P-20R)、波分复用器(WDM)、可调谐激光源(TLS:AQ4321D)、光谱分析仪(OSA:横河AQ6360B)和光环行器。
4:实验步骤与操作流程:
HBEDF由980纳米激光二极管泵浦,泵浦源(BP)通过光环行器注入增益介质,输出由光谱分析仪测量。
5:数据分析方法:
在不同泵浦源(BP)功率下测量斯托克斯光和剩余泵浦光的输出功率,并测量斯托克斯光之间的间隔。
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