概括
这项研究介绍了一种新型,紧的光学制半导体激光器,可实现500 femtosecond (fs) 以下的脉冲. 它表现出稳定的基本和和模式锁定 (HML),高峰功率高达0.95 kW.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 超快的激光器 超快的激光器
背景情况:
- 模式锁定半导体激光器对于需要超短脉冲的应用至关重要.
- 开发紧的,高峰功率的超快激光源仍然是一个重大挑战.
- 光学的半导体激光器为产生超短脉冲提供了一个多功能平台.
研究的目的:
- 为了开发一个高峰功率,低于500 femtosecond (fs) 模式的锁定模式的光学送半导体激光器.
- 为了研究激光的操作模式,包括基本和和模式锁定 (HML).
- 在不同的HML命令中描述脉冲宽度和峰值功率性能.
主要方法:
- 一个简化的激光腔设计,仅使用三个组件:半导体增益芯片,半导体和吸收器和聚焦镜头.
- 具有确定稳定的基本模式锁定功率值的光学送.
- 系统地改变功率以诱导和研究稳定波模式锁定 (HML) 从第2到第8顺序.
主要成果:
- 稳定的基本模式锁定在功率3.9W附近实现.
- 随着功率从4.0W增加到5.0W,自然转换为稳定波模式锁定 (HML),从第2到第8的顺序.
- 对于8级以下的HML命令,峰值功率为~0.36 kW,脉冲宽度为~550 fs.
- 在8级HML (功率>5.0W) 时,最小脉冲宽度达到480 fs,最大峰值功率达到0.95 kW,归因于高级横向模式.
结论:
- 一个创新的和紧的三组件光学的半导体激光器能够产生高峰功率,低于500 fs的脉冲已经成功开发.
- 激光表现出稳定的基本和可调节的波模式锁定 (HML) 通过调节功率.
- 第八级HML操作显示了对于需要强烈的超短光脉冲的应用具有重大潜力.


