可编程的光谱峰值生成由一个模式锁定的Er-纤维激光器与一个内腔LCOS-SLM过器
Optics letters
|November 15, 2024
概括
研究人员开发了一种模式锁定光纤激光器,使用液晶空间光调制器 (LCOS-SLM) 精确控制激光脉冲. 这一创新使可编程的光谱峰值生成和高重复率的爆发式脉冲列车成为可能.
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:
- 在模式锁定激光器中,洞内光谱调制可以控制脉冲特征.
- 液晶空间光调节器 (LCOS-SLMs) 提供高分辨率的光谱过功能.
研究的目的:
- 开发一种模式锁定的Er-doped光纤激光器,其中包含可编程光谱控制的LCOS-SLM.
- 为了证明从激光振荡器直接生成窄线宽光谱峰值.
- 为了研究同时光谱和组延迟分散 (GDD) 控制对脉冲输出的影响.
主要方法:
- 实现一个高分辨率的LCOS-SLM作为一个内腔光谱过器在Er-doped光纤激光器.
- 使用LCOS-SLM进行光谱相位和强度调制的可编程控制.
- 同时调整内腔小组延迟分散 (GDD).
主要成果:
- 从模式锁定激光器直接展示了窄线宽光谱峰的可编程生成.
- 实现了20个不同的光谱峰值的生成,在17纳米带宽上有100分钟的线宽.
- 由于光谱调制,观察到类似爆发的脉冲列车,因频谱调制而具有高达252 GHz的爆发内重复率.
结论:
- 开发的基于LCOS-SLM的光纤激光器可以精确控制光谱特性.
- 该技术允许生成复杂的脉冲结构,包括多峰谱和高重复率爆发.
- 这些发现为先进的光信号生成和处理应用开辟了可能性.


