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Updated: Jun 27, 2026

10:17
20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
概括
这项研究引入了一种半导体和吸收镜 (SESAM) 辅助的光纤激光器,用于高重复率超短脉冲生成. 这种新型激光器在1.5μm区域实现了创纪录的645.16 MHz重复率和102 fs脉冲持续时间.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 保持偏振的 (PM) 图-9光纤激光器为高重复率脉冲生成提供了稳定性,但面临着腔体长度限制.
- 半导体和吸收镜 (SESAM) 是锁定模式光纤激光器的关键组件.
研究的目的:
- 开发一个SESAM辅助的Figure-9 Er:光纤激光器,在和模式锁定 (HML) 模式下运行.
- 为了实现高重复率的超短脉冲生成,可调节的重复率和优化的脉冲特性.
主要方法:
- 利用SESAM通过其非线性反射性进行脉冲塑造.
- 优化功率以控制脉冲重复率和稳定性.
- 采用联合增益管理的非线性 (GMN) 放大,以提高脉冲能量和持续时间.
主要成果:
- 从43.478MHz到645.16MHz (第15波) 实现了可调节的脉冲重复率.
- 稳定中心波长在1532nm附近,对于更高阶波,由于诱导的增强竞争.
- 产生的脉冲具有8.65nJ的能量和102fs的持续时间,超过100nm的光谱覆盖范围 (67.54nm 3dB带宽).
- 在1.5μm区域中证明了GMN放大最大的重复率 (645.16 MHz) 和最短的脉冲持续时间 (102 fs).
结论:
- 在SESAM辅助的Fig-9 Er:光纤激光器有效地产生高重复率的超短脉冲.
- 开发的系统为研究1.5μm GMN系统中的高能宽带脉冲提供了一个强大的平台.
- 结果为需要高性能光纤激光器的先进应用铺平了道路.
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