概括
这项研究引入了多模式光纤的时空模式锁定 (STML) 的新技术,使得更高功率的激光器成为可能. 该方法允许任意的多模式锁定,克服以前的空间过方法的局限性.
科学领域:
- 光学和光学
- 激光物理
- 材料科学
背景情况:
- 传统的单模激光器面临功率限制.
- 现有的基于空间过的时空模式锁定 (STML) 方案受到锁定横向模式的数量限制,限制了功率增强.
研究的目的:
- 通过在多模式光纤中推进STML来克服传统激光器的功率限制.
- 开发一种任意多模式锁定技术,克服现有方法的限制.
主要方法:
- 提出了一种横向模式划分控制技术.
- 使用模式多重复合器/脱多重复合器为每个模式独立设计的分散.
- 在图8的STML Yb-doped光纤激光器中实现了该技术.
主要成果:
- 在14.49 MHz的重复率下,达到15nJ脉冲能量 (75nJ内腔).
- 通过动态选择锁定模式,证明了具有150mW平均功率的准平面光束.
- 建立了多模式STML操作的通用框架.
结论:
- 横向模式划分控制技术使STML光纤激光器可以任意锁定多模式.
- 这种进步显著提高了高功率超快光纤激光器的发展潜力.
- 开发的框架为操作多模式STML提供了一种通用方法.


