概括
研究人员通过使用光纤布拉格格反来激发单个残余侧模式来实现宽带混乱激光动态. 这种方法可以在没有多模交互的情况下将频谱扩展到50%以上,为潜在的应用提供可调节的波长.
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
- 非线性动力学是一种非线性动力学.
背景情况:
- 分布反 (DFB) 激光器通常以单一模式运行.
- 产生宽带混乱动态通常涉及复杂的多模交互.
- 控制特定应用的激光动态需要精确的光谱操纵.
研究的目的:
- 在DFB激光器中实验性地产生宽带混乱动态.
- 通过选择性激发剩余侧模式来实现光谱扩展.
- 探索一种简化的方法,在没有多模交互的情况下产生混乱.
主要方法:
- 使用纤维布拉格格 (FBG) 为DFB激光器的剩余侧模式提供反.
- 通过选择性FBG反来抑制主模式的排放.
- 描述产生的混乱输出的光谱和电带宽.
主要成果:
- 通过激发单个剩余侧模式,成功生成了宽带混乱动态.
- 混乱的输出显示电带宽超过26 GHz,频谱扩展>50%.
- 所产生的混乱仅归因于所选模式的动态,避免了多模式效应.
- 波长可调度超过10纳米的波长被证明使用不同的FBG.
结论:
- 剩余侧模式的选择性激发是DFB激光器中宽带混乱生成的有效方法.
- 这种方法简化了建模,并且由于其可控性,为各种应用提供了潜力.
- 该技术提供了一个可调节的宽带混乱光源,没有复杂的多模式动态.
更多相关视频
08:48Low-cost Custom Fabrication and Mode-locked Operation of an All-normal-dispersion Femtosecond Fiber Laser for Multiphoton Microscopy
Published on: November 22, 2019
7.5K
07:55High-speed Continuous-wave Stimulated Brillouin Scattering Spectrometer for Material Analysis
Published on: September 22, 2017
10.2K
