研究目的
研究用于低占空比时间整形纳秒脉冲放大的高效、高增益全光纤双程结构。
研究成果
所提出的双通放大器结构在800毫瓦泵浦功率下实现了超过50分贝的增益,与基于法拉第结构的方案相比展现出更高的效率和更优的光学信噪比。该设计有效避免了偏振模色散问题,适用于高功率放大系统。
研究不足
该研究聚焦于低占空比纳秒脉冲,在未经进一步优化的情况下可能无法直接适用于其他脉冲体制。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出了一种1053 nm高增益光纤放大器双通结构,并与基于法拉第的双通结构进行对比。
2:样本选择与数据来源:
实验采用1053 nm、1 Hz纳秒脉冲作为输入信号。
3:实验设备与材料清单:
包括光纤偏振分束器、保偏光纤及976 nm泵浦激光二极管。
4:实验流程与操作步骤:
通过双通结构放大信号,研究光纤长度和插入损耗对效率的影响。
5:数据分析方法:
测量增益和光信噪比以评估放大器性能。
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energy meter
PD10-pJ-C, PE9-ES-C
Ophir
Used to monitor the pulse energy.
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oscilloscope
DSO93004 L
Agilent
Used to obtain the pulse temporal profile.
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photodetector
DET08CFC
Thorlabs
Used with the oscilloscope to measure the pulse temporal profile.
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fiber spectrophotometer
HR4000
Ocean Optics
Used to measure the spectrum of the input and output signals.
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fibered polarized beam splitter
Allows for the orthogonal propagation of forward and the backward signals on the same polarization-maintaining fiber.
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polarization-maintaining fiber
Used to avoid polarization mode dispersion in the amplifier.
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976-nm laser diode
Used for pumping the fiber amplifier.
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Yb-doped double-cladding fiber
PLMA-YDF-10/125-VIII
Nufern
Used as the active fiber in the amplifier.
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pump combiner
ARF Company
Used for cladding pumping the active fiber with minimal insertion loss.
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bandpass filter
4-nm
Used to remove most of the ASE from the signal.
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isolator
Used to block the backward ASE to improve the OSNR.
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