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为在光纤激光器中获得特定中心波长的锁模激光,进行了采用非线性光纤环形镜锁模的掺Yb3+光纤激光器的波长可调谐实验研究。获得了自启动锁模、中心波长在1030nm~1081nm范围内连续调谐的锁模脉冲输出;在中心波长1053nm时,测得光谱带宽6nm、脉冲宽度234.375ps、输出功率2.05mW、重复频率3.842MHz。这种被动锁模光纤激光器的锁模过程可以完全自启动,几乎不受外界环境变化的影响,可以长时间稳定工作,不仅可以提供特定中心波长的锁模激光,而且有望成为其它科学研究工作的中心波长可调谐的宽带锁模光纤激光种子源。 相似文献
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主动锁模光纤环形激光器的悬臂梁调谐法 总被引:1,自引:1,他引:0
利用悬臂梁来对光纤光栅的Bragg波长进行调谐,并将可调谐光纤光栅用于主动锁模光纤环形激光器中,获得了5.24nm的波长调谐范围。同时,在1547.883nm处,获得了脉宽为55ps,谱宽为0.017nm锁模脉冲输出。 相似文献
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8字形腔锁模掺Yb3+光纤激光器 总被引:7,自引:0,他引:7
报道了利用非线性光纤环形镜(NOLM)锁模运行的掺Yb^3+光纤激光器的实验研究。获得了脉冲宽度234ps。中心波长1053nm的锁模脉冲激光输出。光谱带宽6nm。输出功率2.05mW,重复频率3.842MHz。该锁模光纤激光器的工作中心波长可在1030~1081nm范围内调谐,锁模过程可以完全自启动,几乎不受外界环境变化的影响。可长时间稳定锁模工作,完全可以作为微焦耳级单脉冲能量光纤激光放大系统前端种子源使用,而且有望成为其他科学研究工作的中心波长可调谐的宽带锁模光纤激光光源。 相似文献
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超短光脉冲除了传统的应用(高速光谱学,超强光场)之外,最近还出现新的、与锁模激光器工作特点,即由等距模组成的宽光谱及输出辐射中存在规则的高功率短脉序列等有关的应用[1~5]。这种激光器可用来建立光学频率、时间和长度标准,用于博里叶光谱学,在光学波段精密测量大的频率间隔等。在所有这些情况下,都要求光脉冲参数稳定,特别是重复频率(即模间拍频频率f)稳定。本文报导了Al2O3:Ti激光器飞秒脉冲重复主动稳频的首次实验研究。方法的实质在于自锁模状态激光模间拍频频率f与射频振荡器频率的相位“牵制”。该法在He-Ne激… 相似文献
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本文报道了用锁模磷酸盐玻璃激光的倍频光泵浦若丹明B超短腔染料激光器的实验装置和实验结果,用TPF和OSA的组合装置研究了磷酸盐玻璃激光器的最佳运转条件,得到了脉宽~5ps的锁模脉冲系列,以此ps光源泵浦的染料激光器获得了波长为620.1~641.6nm,脉冲宽度小于4ps的单模可调谐激光输出。 相似文献
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林礼煌 《激光与光电子学进展》1997,34(9):6-8,12
1.前言可见光的1个周期约2fs,迄今已获得的最短脉冲为6fs,这样的脉宽可看成1个周期的量级。为了获得比此更短的脉冲,不得不利用与中心波长同量级带宽的可见光,或者短波长光。直到数年前为止,染料激光是产生超短脉冲的主流,对撞脉冲锁模把脉宽推进到很短的水平。由振荡器单独产生的脉定最短已达27fs,在腔外用光纤脉冲压缩器已获得6fs的脉冲。最近流行的话题是以钛宝石为代表的固体激光器,利用光克尔效应进行自锁模,由振荡器单独产生的脉宽为8.3fs。可以认为,由于共振腔内进行适当的色散补偿而形成一种孤子,激光输出非‘常稳定。… 相似文献
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目前,飞秒激光脉冲因脉冲宽度窄和峰值功率高的特点被广泛运用在多种领域中。其中,色散管理光纤锁模激光器因其特有的腔内呼吸机制使输出的激光脉冲能量更高,光谱更宽、脉宽更窄。使用啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的光纤锁模激光器能够实现真正的全光纤结构,提升激光器的紧凑性和稳定性,因此基于啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的光纤锁模激光器具有更加实际的应用意义。采用数值模拟的方法,研究了基于啁啾布拉格光纤光栅进行色散管理的掺镱光纤锁模激光器中单模光纤在腔内的不同分布对脉冲动力学过程和输出脉冲参数的影响。系统分析了谐振腔内净色散值不同时,腔内单模光纤的分布对脉冲在腔内的动力学过程的影响。模拟结果表明,在腔内净色散值为负时,啁啾布拉格光纤光栅与增益光纤间的单模光纤越短,光纤激光器维持稳定单脉冲运行的最大泵浦强度更高且输出光谱更宽,从而能够获得脉宽更窄的去啁啾脉冲;腔内净色散值越接近零时,啁啾布拉格光纤光栅与增益光纤间的单模光纤长度对输出脉冲参数作用的影响越显著;腔内净色散值为正时,单模光纤在腔内的分布对输出脉冲影响逐渐减弱,优化单模光纤分布提升锁模激光器性能并不明显。最后,提出了一种通过改变单模光纤在腔内的分布来提高激光器输出性能的优化方法。 相似文献
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采用非线性偏振旋转(NPR)锁模技术,在全正色散掺镱光纤激光器中研究了波长可调谐可切换耗散孤子锁模现象。由于NPR所诱导的腔内梳状滤波效应,光纤激光器在中心波长1 042.8~1 050.2 nm以及1 040.9~1 048.1 nm处实现了波长可切换运作,可切换波长间隔分别为7.4 nm和7.2 nm,光谱宽度约为5.5 nm和2.7 nm。同时在1 042.77~1 045.33 nm之间观察到波长可调谐运作,调谐范围2.7 nm。另外在光纤激光器中还获得了稳定的双波长锁模和二阶谐波锁模。该实验的研究有利于加深人们对掺镱光纤激光器中锁模动力学行为的理解,并为多功能激光光源的设计提供了借鉴。 相似文献
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基于克尔透镜锁模机制,实现了掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器的高平均功率和短脉宽输出。使用功率为16 W、波长为532 nm的连续光进行泵浦,使用高折射率的棱镜对进行色散补偿,同时使用狭缝辅助锁模,实验获得了平均输出功率为4.1 W、脉冲宽度为48 fs、重复频率为74.15 MHz的飞秒脉冲。相比当前同类型激光器参数(20 W泵浦光下输出功率为4 W,脉宽为130 fs,重复频率为76 MHz的飞秒激光),功率提升了2.5%,光-光转换效率提高了28%,脉宽缩短了63%,峰值功率提升了2.8倍。 相似文献
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用YAG主被动碰撞锁模激光器泵浦光学参量发生器和放大器,并进行倍频,产生了脉冲宽度10PS、峰质功率MW量级的红外-可见-紫外宽带连续调谐的皮秒激光脉冲。 相似文献
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Nd,Gd:CaF_2是一种无序结构晶体,具有光谱宽、热导率高、透射范围大、声子能量低等优势。利用0.5%Nd,8%Gd:CaF_2晶体作为激光增益介质(百分数为原子数分数),实现了LD抽运的调谐激光输出,激光调谐波长范围为1045.7~1074.2 nm;将半导体可饱和吸收镜作为锁模元件,最终实现了双波长锁模激光输出,锁模激光器的中心波长分别位于1065.45 nm和1066.48 nm。锁模激光器的最大平均输出功率约为394 mW,最小脉冲宽度约为8.37 ps。 相似文献
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