概括
这项研究引入了一种混合光纤激光器,用于高能脉冲生成. 新的全异常激光架构提供可调节的脉冲持续时间和高峰功率,展示了可扩展的孤独激光技术.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 激光技术 激光技术 激光技术
背景情况:
- 锁定模式的光纤激光器对于产生超短脉冲至关重要.
- 在异常分散模式下实现高能耗散单离子存在挑战.
研究的目的:
- 开发一个全异常模式锁定激光架构.
- 为了证明使用混合纤维设计生成具有可调节持续时间的高能脉冲.
主要方法:
- 设计了一种混合纤维激光架构,结合了几模和单模被动纤维.
- 用一个内部空洞的光谱过器来控制脉冲特征.
- 激光性能在不同的波器带宽 (1.7 nm 和 12 nm) 中进行了评估.
主要成果:
- 激光器在1.7nm的波器带宽下提供2.5ps的脉冲,39nJ的能量和15.6kW的峰值功率.
- 在12纳米的波器带宽下,几乎实现了富里埃变换限制的230-fs单子脉冲,脉冲能量为2.1nJ,峰值功率为9kW.
- 该系统展示了可调节的脉冲持续时间和高脉冲能量.
结论:
- 全异常模式锁定激光架构是可扩展和灵活的.
- 能量管理的单子激光方法有效地在异常分散模式下产生高能耗散单子.
- 这项技术为各种应用提供可调节的脉冲持续时间.


