概括
使用非线性放大循环镜 (NALM) 的可调节,保持偏振的光纤激光器产生超短脉冲. 它的波长是使用新型纤维Lyot过器调整的,为各种应用提供了最佳的性能.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 开发紧,可调节和保持偏振的光纤激光器对于先进的光学应用至关重要.
- 非线性放大环镜 (NALM) 为产生超短光脉冲提供了一个强大的平台.
- 基于纤维的Lyot过器提供波长选择性,但往往缺乏可调性和极化控制.
研究的目的:
- 为了展示一个波长可调节的,保持偏振的全纤维化激光源.
- 为了研究消散性单子和伸展脉冲操作的性能.
- 开发和优化基于光纤的可调节的Lyot过器,用于精确的波长控制.
主要方法:
- 使用非线性放大循环镜 (NALM) 配置与化纤维放大器.
- 实现了一种基于纤维的可调节的Lyot过器,其特性由局部加热控制.
- 用持续时间,频谱和极化特性来描述输出脉冲.
主要成果:
- 在保持偏振的全纤维激光源中实现了波长调整性.
- 演示了消散性单子和伸展脉冲操作,其转换有限脉冲持续时间分别为163 fs和134 fs.
- 通过温度调整,展示了对Lyot过器中心波长转移和调整范围的精确控制.
结论:
- 开发的基于NALM的光纤激光器为超短脉冲生成提供了多功能和可调节的源.
- 基于纤维的Lyot过器提供了一种有效的方法来调整和优化波长.
- 这项技术对需要稳定,可调节和极化超短光脉冲的应用具有前景.


