概括
我们使用无序光纤布拉格格阵 (FBGA) 开发了一种可调整宽度的随机光纤激光器 (RFL). 这种激光实现了狭窄的线宽和低噪声,非常适合电信和传感应用.
科学领域:
- 光子学和光学 在光子学和光学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 随机光纤激光器 (RFL) 具有独特的性能,但通常会受到宽线宽度和高噪声的影响.
- 在保持狭窄的线宽和低噪音的同时,实现广泛的可调性是RFL发展的一个重大挑战.
研究的目的:
- 为了演示一个宽调节随机光纤激光器 (RFL),具有狭窄的线宽和低噪声.
- 调查无序光纤布拉格格 (FBGA) 在实现这些性能指标中的作用.
主要方法:
- 使用 Femtosecond 激光直接写作,使用各种随机距离和格子周期制造一个无序的 FBGA.
- 结合FBGA进行随机反,并将其与添加纤维 (EDF) 进行增益.
- 描述RFL的调制性,线宽,噪声和功率稳定性.
主要成果:
- 证明了一种单模式的RFL可调节在35.9nm以上,最低线宽为470Hz.
- 与基于随机光纤格子 (RFG) 的RFL相比,基于FBGA的RFL的功率波动超过4倍.
- 实现了相对强度噪声 (RIN) 低于-110 dB/Hz,超过100 kHz,与基于RFG的RFL相比,抑制了~17 dB.
结论:
- 无序的FBGA提供了具有狭窄反射峰值的关键随机反,使RFL的广可调性,窄线宽和低噪声成为可能.
- 开发的RFL在功率稳定和降噪方面表现出卓越的性能.
- 这种宽调RFL的线路宽度低于kHz,适用于先进的电信和传感应用.


