概括
这项研究介绍了一种使用自注射锁定的可切换波长的化纤维激光器. 激光实现了超窄的线宽和高稳定性,适合高级应用.
科学领域:
- 光子学和激光技术的发展
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 纤维激光器提供了多功能光源,但往往缺乏波长调整性和狭窄的线宽.
- 实现稳定,可切换和窄线宽激光输出对于先进的光学应用至关重要.
研究的目的:
- 提出并实验证明一种高性能,波长可切换的胺合纤维激光器.
- 为了实现单个纵向模式输出,使用自注射锁定技术实现超窄的线宽.
主要方法:
- 使用Fabry-Pérot纤维布拉格格作为波长选择元件.
- 采用双环复合腔作为模式选择性过器.
- 集成了一种具有不同延迟纤维长度的自我注射锁定机制,以提高光子寿命和压缩线宽.
主要成果:
- 演示了一个具有四个可切换波长的单一纵向模式光纤激光器.
- 实现了所有波长的光学信号噪声比超过75.916dB.
- 在60分钟内保持中央波长和峰值功率波动分别低于0.02nm和1.217dB.
- 用100米延迟光纤将内在的激光线宽压缩到0.68kHz以下.
- 在200 kHz以上的频率下,观察到相对强度噪声低于-135.0 dB/Hz.
结论:
- 开发的光纤激光器提供稳定,波长可切换和超窄线宽操作.
- 自注射锁定技术有效地提高了激光性能,包括线宽压缩.
- 这种激光技术显示出在光纤传感,通信和光谱分析方面的应用潜力显著.


