概括
我们使用非线性极化演化 (NPE) 开发了一种稳定,低噪音的全极化维护 (PM) 超快光纤激光器. 这种激光器提供了对环境变化的增强抵抗力,并产生超短脉冲,具有特殊的稳定性,适用于先进的应用.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 超快光纤激光器对于各种科学和工业应用至关重要.
- 在全极化维护 (PM) 系统中实现稳定,低噪音的操作,带来了重大的工程挑战.
- 环境波动往往会降低传统激光系统的性能.
研究的目的:
- 为了展示一个稳定和低噪音的全极化维护 (PM) 超快光纤激光器.
- 为此类激光系统提出详细的设计策略.
- 评估性能特征,包括噪音,动和长期稳定性.
主要方法:
- 使用非线性极化演化 (NPE) 进行模式锁定,在具有双输出的线性空腔中.
- 实现了全PM光纤配置,以提高环境稳定性.
- 包含一个非反向相变器,用于自动启动模式锁定.
- 利用双输出结构进行空洞内光谱过.
主要成果:
- 在105.8 MHz的重复率下产生了持续时间为129 fs的超短脉冲.
- 实现了集成的平方根平均值 (RMS) 的相对强度噪声~0.008% (10 Hz到10 MHz).
- 已证明集成的RMS定时动率为~36 fs (5 kHz到10 MHz).
- 证实了长期稳定性,在25小时内RMS功率波动为~0.10%.
结论:
- 开发的全PM超快光纤激光器在噪音,动和稳定性方面表现出高性能.
- 设计策略有效地克服了环境挑战,并增强了光学性能.
- 这种激光器是要求低噪音应用的有希望的候选者.


