超快光纤激光器是一种高性能的激光体系,因其在资料加工、生物技能、医学、国防和光学计量等范畴的广泛使用而十分重视。与传统的激光体系比较,光纤激光器具有体积小、能量效率高、本钱低一级长处。但是,规范光纤中生成的孤立波一般能量较低,这约束了其在高能量脉冲生成方面的潜力。因而,如安在坚持脉冲质量的一起,提高激光器的输出能量,成为了当时研讨中的一个重要应战。
为了处理这一问题,法国国家科学研讨中心Mostafa I. Mohamed, Aurélien Coillet & Philippe Grelu在三个人携手在超快光纤激光器的规划上取得了新进展。该团队提出了一种新的腔体规划,经过增强要害耗散效应和操控频率啁啾,成功完成了在仅运用具有反常色散的规范光纤组件的情况下生成高能脉冲。经过优化腔内动力学,该研讨完成了将传统孤立波与耗散孤立波特征的结合,从而在较低频率啁啾的条件下生成高能钟形脉冲。这种新式激光器的输出不只具有较高的能量,还显示出更强的灵活性,为未来激光器的多种使用供给了新的可能性。
【仪器亮点】本文经过光纤激光的非线性效应和增益介质的相互作用,初次研制了一种新式激光器。这种激光器根据高掺铒光纤(EDF)的特性,特别是在1535-1590 nm波段内的反常色散和高增益特性,选用1480 nm的拉曼光纤激光器作为泵浦源,以此来完成了对光脉冲的高效生成与调制。经过对光纤长度和增益特性的优化,本文成功地开发了激光器,能够表征和发生超越20 nJ的脉冲能量。
针对脉冲光谱的准确剖析,本文选用了频率分辩光学门控技能(FROG)和时刻拉伸色散傅里叶变换(DFT)等多种表征手法。这些技能的使用使得
能够实时监测和剖析输出脉冲的时域与频域特性,提醒了在非线性偏振演化(NPE)过程中,脉冲宽度和光谱带宽的调理机制。一起,试验根据成果得出,根据所研制的激光器,能够高效提取超越90%的腔内功率,为实践使用供给了安稳的激光输出。此外,本文还经过对激光器输出的多种表征手法,深入探讨了脉冲在光纤内的传达特性及其对非线性效应的影响。
获得了脉冲在光纤中以近真空孤子方式传达的根据,从而发掘了在低能量区域内的孤子传达现象。这一发现为后续研讨供给了重要的试验根据,并指明晰未来在光纤激光范畴中的研讨方向。
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