概括
本研究介绍了一种使用光子灯 (PL) 的智能控制的时空模式锁定 (STML) 纤维激光器. 新的设计实现了稳定的模式锁定,在复杂的激光环境中表现出强大的性能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光纤光学是指光纤的使用.
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 锁定模式的光纤激光器对于各种应用至关重要.
- 控制激光器中的更高阶空间模式带来了重大挑战.
- 非线性极化效应是光腔中和吸收的关键.
研究的目的:
- 提出并实验演示一个智能控制的时空模式锁定 (STML) 纤维激光器.
- 使用光子灯 (PL) 来生成和解复合更高阶空间模式.
- 实施智能控制系统以实现稳定模式锁定.
主要方法:
- 一个背靠背的光子灯 (PL) 结构被集成到光纤激光器腔中.
- PL结构通过非线性极化旋转充当模式多重复合器/脱多重复合器和和吸收器.
- 使用了一个智能控制系统,采用了电动化的偏振控制器和一个随机的全球偏振搜索算法.
主要成果:
- STML光纤激光器成功地在1555.4纳米处传递了脉冲高阶模式,脉冲持续时间为6.99秒.
- 光子灯结构有效地产生和管理空间模式.
- 智能控制系统在2分钟内实现了准确的锁定至基本模式锁定状态,避免了洞内干扰.
结论:
- 拟议的基于光子灯的STML光纤激光器为稳定和可控生成脉冲高阶空间模式提供了有效的解决方案.
- 使用随机搜索算法的智能控制提高了激光对环境和操作波动的稳定性.
- 这项技术对先进的光通信和信号处理应用具有前景.


