全保偏掺铒光纤皮秒脉冲及高效率倍频技术研究

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实验搭建了基于全保偏掺铒光纤激光器的高效率倍频光源.采用可饱和吸收镜进行锁模,并通过两级掺铒光纤放大器实现了高重复频率、窄光谱的线偏振皮秒脉冲输出.在PPLN晶体中对该脉冲进行倍频处理,获得了光谱宽度为0.68 nm、中心波长为774.8 nm的皮秒脉冲,平均功率为613 mW,最大转换效率为55.7%,倍频脉冲在3h内平均功率的相对抖动低至0.6%.该光源具有结构紧凑、稳定性高的优势,可应用于超快光谱学、半导体测试等领域.
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针对高功率双管级联薄管激光放大器的环域像差补偿需求,提出了一种环域像差自补偿方法.该方法通过一个直角锥镜使非理想薄管激光光路折转,利用往返光路共轭的特性实现畸变波前的自补偿.通过数值模拟仿真,验证了双管结构中单个薄管引入加工误差及光源对准误差时该自补偿方法的校正能力,并详细分析了该方法对双管配合误差的自补偿效果.在此基础上,进一步考虑了直角锥镜误差对双管级联结构波前环域像差补偿效果的影响.结果 表明,该自补偿方法能有效抑制双管级联薄管激光放大器中由加工误差和装调误差所引入的环域离轴像差,且对直角锥镜装调误
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