概括
研究人员开发了一种可调节的窄线宽模式锁定光纤激光器,具有记录脉冲持续时间调节. 这种激光器使用微共振器作为活性过器,用于精确的光谱线宽控制.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 锁定模式的光纤激光器对于各种应用至关重要.
- 同时实现狭窄的线宽和宽脉冲持续时间的调制性是一个挑战.
- 微光器为精确的光学过提供了潜在的潜力.
研究的目的:
- 开发一种可广泛和持续调节的窄线宽模式锁定光纤激光器.
- 为了实现创纪录的脉冲持续调范围.
- 通过使用微共振器演示了一种用于缩小光谱线宽的新机制.
主要方法:
- 锁定模式的光纤激光器与高Q化微共振器相结合.
- 利用微共振器内部的腔间场干扰来作为一个活跃的过器.
- 通过调整微共振器的过特性来控制光谱线宽.
主要成果:
- 实现了创纪录的脉冲持续调范围,从342 ps到4.02 ns.
- 已证明可调节的频谱线宽从1.34 GHz到122 MHz.
- 压缩激光线宽为122 MHz,比微共振器的内在共振带宽更窄.
结论:
- 在模式锁定光纤激光器中展示了一种用于线宽缩小的新方法.
- 开发的激光器在线宽和脉冲持续时间方面提供了大而连续的调整范围.
- 在LiDAR,光谱和量子光学方面存在潜在的应用.
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