【摘 要】
:
飞秒光纤激光器是超短脉冲激光器领域一种新兴的研究课题,其不仅在未来OTDM、光孤子通信和传感系统中有着广阔的应用前景,而且在超快领域、医学成像、光电、A/D采样及光谱分析
论文部分内容阅读
飞秒光纤激光器是超短脉冲激光器领域一种新兴的研究课题,其不仅在未来OTDM、光孤子通信和传感系统中有着广阔的应用前景,而且在超快领域、医学成像、光电、A/D采样及光谱分析测量等领域有着重要的应用。然而对于1.55μm波段锁模光纤激光器,其输出光谱都出现光谱边带效应。本论文主要围绕环形腔光纤激光器的光谱特性开展研究,其中重点研究了锁模光纤激光器光谱边带的物理机制,主要内容为:
1.介绍了光纤通信的发展以及国内外关于光纤激光器光谱边带特性的研究概况。
2.介绍了光纤激光器的基本原理和分类,分析了锁模激光器的物理机制,并详细分析了非线性偏振旋转技术等效快速可饱和吸收体实现被动锁模的原理,阐述了光纤激光器输出光谱存在边带效应的现象。
3.分析了锁模光纤激光器产生光谱边带效应的原因,理论上对光纤中传输的孤子光波通过非线性偏振旋转装置后的透射率与光强及其偏振态的关系进行了研究。研究结果表明,当调节偏振控制器方向和最强光波的偏振态一致时,可以等效为可饱和吸收体而实现被动锁模输出无边带的超短脉冲;当偏振控制器方向和最强光波的偏振态不一致时,激光器会输出附有边带的光谱脉冲。
4.搭建了环形腔被动锁模掺铒光纤飞秒激光器实验平台,通过调节偏振控制器至不同的角度,发现了边带级数在光谱左右出现的多少及其不对称性的特性,并对左右级数的边带的偏移量和强度进行了测量,实验验证了上述理论分析的正确性。
本论文的光谱边带特性的研究对于深入理解光谱边带的物理学机制、如何利用边带效应测量光纤色散以及如何消除光谱边带等都具有重要的意义。
其他文献
本文在碱性条件下,以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,使用正硅酸乙酯作为硅源,制备得到了纳米MCM-41分子筛。用三嵌段共聚物聚(EG20PG40EG20)为模板剂,在酸性条件下,以正硅酸
目标或目标结构的机械振动或转动会对雷达回波信号产生额外的频率调制,引起以运动目标体多普勒频率为中心的频带展宽。这种由振动或转动所引起的调制被称为微多普勒效应。微多
在实际的生活中,我们总需要对微弱的磁场进行测量。例如医学中生物体磁场的测量、军事领域中磁力仪可在人造卫星上进行空间探测、地质勘查中地形地貌的研究、工艺加工中材料缺
量子信息是量子力学和信息学结合产生的一门极具发展潜力的新兴学科。人们在实验上和理论上都开展了大量的研究,并已取得了不少的成果。在量子信息领域中,量子纠缠一直都扮演着
蛋白质结构预测是生物信息学研究领域的热点问题之一,它是关于如何从蛋白质的氨基酸序列出发来预测它的结构、折叠、功能等问题.本学位论文以蛋白质的亲-疏水(HP)格子模型为对象
铥的硫属化合物的物理性质变化极为丰富:金属-半导体转变、价态波动、电阻率近藤效应、重费米子行为等等,这些性质的变化与4f电子的关联密切相关。材料在高压下会呈现不同的
与目前商业化的锂离子电池正极材料相比,橄榄石结构型磷酸铁锂具有充放电电性能佳,可逆容量高、循环性能好、工作电压平台长等众多优点,且铁资源丰富,无毒,对环境无污染,是一种极具竞争力的新型锂离子电池正极材料。本文在综述锂离子电池正极材料磷酸铁锂研究进展的基础上,介绍了其结构、工作原理、主要的制备方法以及目前存在的主要问题。本论文主要采用固相反应工艺合成法,以FeC2O4·2H2O, Li2CO3, N
量子信息学是信息科学与量子力学相结合的新兴交叉学科,开拓了量子力学应用的新天地,为二十一世纪信息科学的发展提供了新的原理和方法。它是利用量子力学的基本原理和基本概念
激光诱导离解光谱技术作为物质元素分析的一种手段,以其测量距离远、无需耗时对样本进行特殊处理、可以实时进行多元素分析等优点,已经逐渐引起人们的关注,尤其是在目前的月
本文用李-杨零点相变理论研究了自回避行走模型和Behte格子上的准周期伊辛模型的相变情况。
首先我们简单介绍了李-杨零点理论。李-杨理论把外场或者逸度看做复变量,研