暗孤子掺Er3+光纤激光器的实验研究

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光孤子作为光纤通信中的理想超短光脉冲,在科学研究和工程应用等领域中被广泛而深入的研究。特别是作为光孤子脉冲产生装置-孤子光纤激光器,由于其体积小、成本低、与光纤兼容性优异和丰富的非线性动力学过程等特性,已经成为国际上的研究前沿和热点。然而,现阶段的孤子光纤激光器所形成的光脉冲主要是NLSE所描述的亮脉冲。虽然暗孤子脉冲已被NLSE所预测,但是直接由激光器产生暗孤子脉冲的技术非常复杂,国际上对于暗孤子的实验和应用研究也一直进展缓慢。本论文主要基于实验技术和实验结果,对暗孤子光纤激光器进行了研究。其中,重点从实验结果上研究了暗孤子光纤激光器的一些实验特性和技术方法。主要的内容如下:  (1).光纤激光器中的弱可饱和吸收效应体效应和类可饱和吸收效应。理论分析了由光纤激光器中的掺Er3+光纤形成的弱的可饱和吸收效应和光纤非线性偏振旋转效应的类可饱和吸收体效应。研究发现,被泵浦的高掺Er3+光纤形成的弱可饱和吸收效应导致光纤激光器中形成稳定的自脉冲;锁模光纤激光器中的双折射诱导滤波效应不仅仅具有滤波和衰减作用,还可以作为一种腔内的脉冲整形技术诱导形成暗孤子;  (2).基于自脉冲技术的暗脉冲光纤激光器的实验研究。利用被泵浦的高浓度掺杂Er3+光纤形成的弱的可饱和吸收效应,通过调节偏振控制器实现了环形腔光纤激光器的基本重复率为16.50MHz、~nS量级暗脉冲和明暗脉冲对的激射,并且对暗脉冲光纤激光器输出脉冲的偏振态进行了实验研究。最终证实了,该光纤激光器输出的暗脉冲和明暗脉冲对是由光纤两个垂直偏振轴上的畴壁光脉冲叠加而成;  (3).锁模光纤激光器中的双折射诱导滤波效应研究。基于非线性偏振旋转技术的锁模光纤激光器不仅可以实现腔内的滤波器功能,而且通过适当的调节腔内的光纤双折射也可以调节整个环形腔的损耗强度。通过对基于NPR技术的锁模光纤激光器的进一步理论分析,我们得到环型腔内的透过率曲线的动态调节范围大概为5%-95%。并且,通过实验进行了验证,获得了调Q脉冲和耗散孤子之间的可控切换;  (4).带有光谱边带的暗孤子脉冲的实验研究。通过对于NPR技术的锁模光纤激光器的腔内偏振态进行仔细调节,可以使得我们的色散管理锁模光纤激光器实现带有光谱边带的暗孤子脉冲输出,暗孤子光谱的3dB宽度为7.6nm,中心波长为1556.4nm。进一步对暗孤子光谱边带进行实验测量,我们发现实验测量值和1994年Allen在OpticsLetter报道的理论结果基本相符合,最大误差不超过3%。证实了光谱边带效应也是暗孤子光纤激光器的一个本质特征;
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