概括
研究人员使用Er-doped纤维 (EDF) 微纤维结共振器 (MKR) 开发了一种稳定,高增益的微纤维激光器. 这克服了集成光子学应用中的功率稳定性权衡.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微纤维激光器需要高收益介质才能高效运行.
- 现有的微纤维激光器经常面临输出功率和操作稳定性之间的权衡.
- 添加纤维 (EDF) 是激光应用的一个有前途的增益介质.
研究的目的:
- 开发一种具有增强功率和稳定性的高增益微纤维激光器.
- 使用自制EDF和微纤维结共振器 (MKR) 制造一个活性微纤维.
- 为了克服微纤维激光技术中传统的功率稳定性限制.
主要方法:
- 准备一个高增益的Er-doped纤维 (EDF),增益为34dB.
- 使用三电极放电逐渐缩小的方法制造2μm直径的活性微纤维.
- 从活性微纤维构建一个微纤维节点共振器 (MKR).
- 将MKR集成到微纤维激光装置中.
主要成果:
- 在1531.4nm处实现9.1mW的输出功率,光学信号噪声比 (OSNR) 为50.7dB.
- 证明了一个稳定的激光器,在4小时内功率波动<1.21%.
- 制造了一种微纤维节点共振器 (MKR),具有0.76nm的自由光谱范围 (FSR) 和14dB的灭绝比 (ER).
结论:
- 开发的微纤维激光器成功克服了功率稳定性的权衡.
- 高收益的EDF和MKR方法为激光开发提供了一个强大的平台.
- 这项技术在光子芯片和集成光源中立即应用.


