使用NPE-SESAM混合模式锁定全PM Ho-doped纤维振荡器的性能提升
Optics express
|November 22, 2024
概括
这项研究介绍了一种使用混合模式锁定的2.08微米全极化维护 (PM) 纤维激光器. 该技术增强了稳定性和灵活性,克服了PM非线性极化演化 (NPE) 激光器中自启动的挑战.
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
- 纤维激光器 纤维激光器
背景情况:
- 保持极化 (PM) 纤维激光器对于各种应用至关重要.
- 在PM光纤激光器中实现稳定模式锁定,特别是使用非线性极化演化 (NPE),具有自我启动的挑战.
- 半导体和吸收镜 (SESAM) 可以帮助模式锁定,但可能会增加复杂性.
研究的目的:
- 为了展示一个稳定和灵活的2.08微米全极化维护 (PM) 霍尔辅助纤维激光器.
- 研究混合模式锁定技术的有效性,该技术结合了非线性极化演变 (NPE) 和半导体和吸收镜 (SESAM).
- 分析双输出振荡器的操作特性和脉冲质量.
主要方法:
- 使用混合模式锁定技术,结合非线性极化演化 (NPE) 和半导体和吸收镜 (SESAM).
- 在holmium-doped纤维中采用线性腔结构与双输出端口.
- 调整相位偏差以控制振荡器状态,并从理论和实验上分析脉冲特征.
主要成果:
- 在57.86MHz时实现稳定的单脉冲模式锁定,只有400mW的功率.
- 混合模式锁定显著降低了稳定运行所需的功率,并增加了单脉冲运行所需的功率调节范围 (220mW与仅NPE的60mW相比).
- 振荡器显示了可控制脉冲质量的双输出端口,包括来自主端口的高质量单子类脉冲.
结论:
- 混合模式锁定与PM光纤激光器中仅NPE配置相比,提供了更高的灵活性和可靠性.
- 这种技术有效地解决了PM-NPE激光器的自启动问题,提高了它们的实际应用性.
- 正向偏振脉冲之间的能量分布极大地影响了排斥端口的脉冲质量.
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