2微米光纤激光器非线性特性研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:metasearch
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着人眼安全波段激光的迫切需求以及2微米激光独特的应用领域,2微米掺铥光纤激光器受到了越来越多的关注。近年来,随着相关器件和技术的逐渐成熟,2微米掺铥光纤激光器已经获得了长足的发展。然而,2微米光纤激光器的发展仍然面临着诸多挑战,还有巨大的发展空间:首先,对于连续波窄线宽特别是单频2微米光纤激光器,其功率的提升受到受激布里渊散射效应的限制。其次,在2微米锁模光纤激光器领域,传统可饱和吸收材料的固有特点限制了锁模激光器的应用范围。而且,光学研究者们仍然在探索新的锁模技术,用于应对孤子锁模激光器中孤子面积定理对脉冲能量的限制。最后,掺铥光纤的转换效率以及热牵引是限制高功率2微米光纤激光器发展的重要因素。为应对上述诸多挑战和迫切的应用需求,我们从多个方面对2微米光纤激光器进行了深入研究,并且取得了具有应用价值的研究成果。主要的研究内容如下:1、传统的DBR、DFB等单频光纤激光器的工作特点限制了它们的输出性能,例如较低的输出功率、极大的跳模可能性。为了满足更多的应用需求,本课题设计了2微米单频激光器掺铥光纤放大器,然后将其输出光作为布里渊单频光纤激光器的泵浦光,利用布里渊单频光纤激光器的线宽压缩效应、相位噪声平滑效应以及较高的光光转换效率,得到了输出功率1瓦,信噪比62dB以及线宽8kHz的2微米波段单频激光。2、SESAM、石墨烯、MoS2以及黑磷等二维材料是目前被广泛使用和研究的锁模材料,但这些锁模材料的特点限制了它们的应用领域,因此,探索新型二维锁模材料仍是目前的研究热点。本课题介绍了一种新型的二维材料:掺铁的石墨相氮化碳(Fe-g-CN),实验研究了这种材料在2微米波段的线性和非线性吸收特性,基于这种材料所制备的可饱和吸收镜进行掺铥光纤激光器锁模,得到了2.2ps脉冲宽度的2微米激光,验证了这种材料可以作为2微米波段的调制器件。3、耗散孤子共振的提出为获得高能激光脉冲提供了一条新的途径,色散及可饱和吸收体在耗散孤子共振系统中起到了重要作用。本课题利用SESAM作为可饱和吸收体,同时将系统调整到色散净值较大的正常色散区,最终在2微米掺铥锁模光纤激光器中实现了耗散孤子共振,利用这种结构中最终获得了脉冲宽度161ns,能量20.6nJ的激光脉冲。4、大模场、双包层掺铥光纤是高功率光纤激光器、放大器的基本器件,不同的光纤制备工艺对其转换效率和光子暗化效应有不同程度的影响。光子暗化效应主要由铥粒子团簇引起,导致掺铥光纤在运行过程中持续增加泵浦光和激光的损耗,从而降低了掺铥光纤激光器的转换效率及可靠性。我们制备了液相法和气相法制备的掺铥光纤,测试了它们在相同激光器中的性能表现,通过测试发现,气相法制备的光纤中光子暗化相比液相法较为缓慢,且光纤具有更好的稳定性。
其他文献
<正> 我科收治2名双侧慢性纤维空洞型肺结核并发自发性气胸的患者。1例经胸腔闭式引流,2周未愈,1例反复3次闭式引流未愈。两例均经采用胸膜粘合剂治愈。例1:俞某,男性,64岁,
3月17日晚,上百名在长春的中外友人欢聚一堂共庆西方传统节日圣帕特里克节。圣帕特里克节5世纪末期起源于爱尔兰,如今已成为爱尔兰的国庆节。作为长春外国专家服务平台近期的
随着随机时滞系统在众多领域,如工程领域等,特别是控制理论方面的应用,众多学者开始集中对随机时滞系统的研究。而对于这类系统常用中立型随机微分方程去描述,通过分析方程解
在时域有限差分(FDTD)方法用于偶极阵列天线数值计算时,采用带有内电阻的缝隙馈电激励源模型,及选择自由度较大的调制高斯脉冲信号,来提高数值算法迭代计算的收敛速度;在各馈
2011年国土部在海南省三亚市天崖镇力村开展农村土地产权制度改革试点,旨在探索一条通过制度形式固定下来的农村集体土地同城市土地同地、同价、同权之路。三亚市于2011年出
"我们走得太快,灵魂落在了后面。"搞文创的90后青年倪有鸣轻描淡写地说了一句不知所云的话,继续埋头去做设计了。等到半个小时后,他决定放松一下,继续刚才的话题:"很多文创的
MVC是目前广泛采用的一种软件设计三层设计模式,具有较好的模型可移植性,可以基于此模型建立应用程序框架,在分析人事管理问题需求的基础上,提出一种基于MVC模式人事管理系统
当归属伞形花科当归属多年生草本植物。株高50~150cm。根圆锥状,有分权,野生当归表皮呈深紫褐色,香味浓:人工栽培当归根表皮呈浅紫褐色,香味稍淡,且根肥大。叶互生,基部抱茎,基生叶及
纤维骨架材料在橡胶制品中充当着一个十分关键的角色,其与橡胶基体之间的界面粘合性能好坏直接关系到橡胶制品使用过程中的安全性和使用寿命。但是,由于纤维表面结晶度高,活
人类的生产生活过程中大量的氮素被排放到自然界水体中,过量的氮素给自然环境和人类健康带来了巨大的危害。传统的生物脱氮工艺存在着高能耗,维护复杂,效率低下等诸多问题。