概括
这项研究介绍了一种新型的胺纤维激光器,在单一纵向模式下运行. 激光可以实现稳定的单频输出,具有狭窄的线宽和高的信号噪声比.
科学领域:
- 光子学和激光技术的发展
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 单条纵向模式 (SLM) 纤维激光器对于需要窄线宽和高连贯性的应用至关重要.
- 实现SLM操作的传统方法往往涉及复杂的空洞或重的部件.
- 添加纤维激光器 (EDFL) 由于其在1550nm窗口中的发射,在电信和传感中广泛使用.
研究的目的:
- 提出并实验验证一种复合共振腔型EDFL,用于稳定的单频运行.
- 调查复合四腔和纤维格子法布里-佩罗 (F-P) 波器在实现SLM输出中的作用.
- 为了优化激光设计的窄线宽,高光学信号噪声比 (OSNR),和稳定的输出.
主要方法:
- 使用一个复合的四腔设计来增加纵向模式间距.
- 使用自制的格子FP过器和和吸收器来缩小增益光谱带宽.
- 进行了理论分析和实验验证,以验证激光元件的性能.
- 使用延迟自异质法来测量激光线宽.
主要成果:
- 拟议的激光器成功实现了单一纵向模式的操作.
- 激光输出的中心波长测量在1550.06nm.
- 实现了65dB的光学信号与噪声比 (OSNR).
- 激光在50分钟的时间内显示出0.28dB的最大功率波动.
- 测量出来的输出线宽大约为250 Hz.
结论:
- 复合共振腔设计能够有效地实现EDFL中稳定的单频运行.
- 宽带增益介质,复合腔和光谱过的组合是高性能光纤激光器的可行方法.
- 展示的激光器具有出色的光谱纯度和稳定性,适用于先进的光学应用.


