概括
研究人员开发了一种新的光纤激光模式锁定器,使用一个秒激光刻画的波导. 这种具有成本效益和稳健的设计可以为先进的光子应用程序生成超快脉冲.
科学领域:
- 非线性光子学是一种非线性光子学.
- 纤维激光技术 纤维激光技术
- 超快的光学超快的光学.
背景情况:
- 高性能激光技术需要最佳的模式锁定器.
- 市场对集成和强大的和吸收器有需求.
- 目前的解决方案在制造和集成方面面临技术复杂性.
研究的目的:
- 作为一种可和吸收器,展示了一种新型的 femtosecond 激光刻录的纤维内波导.
- 为了证明其超快脉冲生成的能力.
- 为了解决模式储物柜设计中的成本,制造和稳定性挑战.
主要方法:
- 通过 femtosecond 激光铭文制造直线波导,将几模纤维集成到单模纤维中.
- 使用波导体内的非线性极化旋转和多模干扰作为可和吸收器.
- 在异常和正常分散模式下脉冲生成的表征.
主要成果:
- 在异常分散模式下,在1573nm时达到1.36ps单子脉冲 (2.9nm带宽).
- 在正常分散模式下,在1574nm (190mW功率) 产生Q开关模式锁定脉冲.
- 在1572 nm (295 mW功率) 产生了712 fs类似噪声的脉冲 (8 nm带宽,4.57 MHz重复率).
结论:
- 开发的波导提供了一个简单,经济,紧,强大的模式锁定解决方案.
- 波导中的混合非线性效应促进了先进的超快脉冲生成.
- 这一进步对非线性光学和光子学具有重大前景.


