交互接続可能な4波長の狭い線幅のファイバーレーザーは,複合孔フィルタリングと長い自己注入ロックポラライゼーション維持遅延ファイバーレーザーをベースにしています
Optics express
|February 18, 2026
まとめ
新しいファイバーレーザーは,585Hz以下の超細線幅の4波長で切り替え可能な出力を提供しています. この安定した高純度レーザーは,高度なセンシングおよび計量学のアプリケーションに最適です.
科学分野:
- フォトニクスとレーザー技術
- 光学工学は,光学工学である.
- 光ファイバー・オプティクス ファイバー・オプティクス
背景:
- レーザーの安定性,線幅,およびノイズは,検出精度にとって極めて重要です.
- 多波長レーザーソースは,さまざまなセンシングおよび計量学アプリケーションに不可欠です.
研究 の 目的:
- 狭い線幅と切り替え可能な4波長ファイバーレーザーを提案し,実験的に実証する.
- 単波長と双波長レーザー状態の柔軟な切り替えを実現するために.
- OSNR,安定性,極化純度などのレーザー性能指標を向上させるため.
主な方法:
- モード抑制のためにトリプルカップラーダブルリング (TCDR) コンパウンドキャビティフィルターを使用しました.
- 30mの自己注入ロックポラライゼーションを保持する遅延ファイバーを狭いライン幅に採用しました.
- 波長選択のための2つのカスケード式極化維持ファイバーブラッグ格子 (PM-FBGs) を統合しました.
- 穴内極化制御による波長切り替えが達成され,極化孔の燃焼が誘発された.
主要な成果:
- 4つの単波長と6つの二重波長状態の間で柔軟に切り替えることが実証されました.
- 単波長出力では,61dB以上の光信号対ノイズ比 (OSNRs) が得られた.
- セルフインジェクションロックにより,585Hz未満のライン幅圧縮を達成しました.
- 単一波長の出力では97%以上の高極化純度を示した.
- 低波長漂移 (0.08 nm) と電力変動 (0.83 dB) を維持しました.
結論:
- 開発されたファイバーレーザーは,多波長スイッチング,超細線幅,高OSNR,極化純度を統合しています.
- レーザーの性能により,コヒーレントLIDAR,高解像度センシング,精度計測などの高度なアプリケーションに非常に適しています.


