在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 光纤模式 / Fiber Mode : Single Mode
- 光谱形状 / Spectral Shape : near-Gaussian
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大直径无芯光纤作为基于多模干涉的掺铒光纤激光腔的可饱和吸收体
Q开关 光纤激光器 多模干涉
我们首次展示了一种基于大直径无芯光纤且无需腔内调谐元件的Q开关掺铒光纤激光器(EDFL)。采用单模光纤-无芯光纤-单模光纤(SNCFS)结构作为被动Q开关,其原理依赖于与多模干涉(MMI)效应相关的克尔非线性。通过在两根单模光纤(SMF)之间熔接10厘米直径为125微米的无芯光纤(NCF),成功获得了C波段3dB带宽为0.138纳米的Q开关掺铒光纤激光器,使其成为一种结构简单、紧凑且易于操作的调制器件。当泵浦阈值达到188毫瓦时可产生稳定的Q开关脉冲,记录到脉冲重复频率范围为73.3至92.0千赫兹,最小脉冲宽度为3.5微秒,最大能量为50.9纳焦。
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掺镍纳米颗粒的聚乙烯醇:一种用于近1.5微米波段多波长Q开关光纤激光系统的有效可饱和吸收体
镍纳米颗粒 被动调Q 多波长激光
我们报道了利用镍纳米粒子(Ni-NPs)作为可饱和吸收体(SA)在C波段产生调Q光纤激光脉冲的研究。将Ni-NPs掺入聚乙烯醇(PVA)制成基于薄膜的可饱和吸收体,并集成到掺铒光纤激光器(EDFL)环形腔中实现被动调Q。镍掺杂PVA可饱和吸收体表现出15%的调制深度和200 MW/cm2的饱和强度。连续波激光在77 mW泵浦功率下开始产生,而稳定的自启动调Q激光(中心波长1563.1 nm)在85 mW时出现。通过精细调节激光二极管泵浦功率至236.4 mW,在1563.1、1563.3和1563.4 nm处观察到双线和三线激光,边模抑制比(SMSR)超过49 dB。该激光器可产生最小脉宽1.5 μs、最大重复频率56.79 kHz的脉冲激光,在最大泵浦功率275 mW时脉冲能量约4.33 nJ。射频(RF)频谱测得44 dB的信噪比(SNR),验证了脉冲稳定性。镍-PVA作为有效可饱和吸收体的特性,有望推动光子学领域脉冲光纤激光器的进一步发展。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:通过将一小段大直径无芯光纤(NCF)插入两根插入损耗为0 dB的单模光纤(SMF)之间来制备调制器件。 2. 样品选择与数据来源:采用单模光纤-无芯光纤-单模光纤(SNCFS)结构作为被动调Q器。 3. 实验设备与材料清单:包括掺铒光纤(EDF)、波分复用器(WDM)、二极管激光器、偏振无关隔离器(ISO)、光耦合器(OC)、无芯光纤(NCF)、熔接机、光谱分析仪、光电探测器和示波器。 4. 实验步骤与操作流程:通过将10 cm长的NCF熔接在两根商用单模光纤之间制备半导体光放大器(SNCFS)多模干涉(MMI)器件。使用光谱分析仪测量输出光谱,通过连接至示波器的光电探测器监测输出脉冲序列。 5. 数据分析方法:使用放大自发辐射(ASE)源实验研究所提出的MMI器件的线性透射特性。
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光电信息科学与工程实验方案2
{"实验设计与方法选择": "将镍纳米颗粒(Ni-NPs)掺入聚乙烯醇(PVA)中制备基于薄膜的可饱和吸收体(SA),并集成到掺铒光纤激光器(EDFL)环形腔中实现被动调Q。", "样品选择与数据来源": "通过将纳米颗粒分散在CH3(CH2)11OSO3Na溶液中制备Ni-NPs悬浮液,随后将制备的Ni悬浮液与PVA复合构建适纤性SA——掺镍PVA薄膜。", "实验设备与材料清单": "宽带光源(Thorlab SLD1550s-A1)、光学信号分析仪(OSA, Yokogawa AQ6370C)、连续波Nd:YAG激光器、10厘米焦距透镜、1毫米光程比色皿、数字示波器(Tektronix DPO3052)、InGaAs光电二极管(Thorlab DET08CFC)、光功率计(EXFO FPM-300)。", "实验流程与操作步骤": "将Ni-NPs悬浮液置于1毫米光程比色皿中用于本研究,通过闭孔和开孔法分别测定非线性折射率(n2)和非线性吸收系数(β)。", "数据分析方法": "通过拟合归一化曲线并采用特定方程计算非线性折射率与非线性吸收系数来确定非线性特性。"}
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