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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
以重复频率为250 MH2、脉冲宽度为140 fs的锁模掺镱光纤激光器作为泵浦源,用拉锥光子晶体光纤产生超连续光谱.优化光纤拉锥直径后,在泵浦光脉冲能量达到0.36 nJ时,产生的超连续光在—20 dB水平的光谱覆盖范围为470~1 620 nm;继续增加泵浦光脉冲能量,光谱范围在可见光区已无显著增大.超连续光谱产生的数值模拟结果与实验符合良好,且模拟中超连续光谱产生的部位为光纤靠近入射端的过渡段,与实验中观察到的现象吻合.以25 GHz高重复频率脉冲激光作为泵浦源,保持0.36 nJ脉冲能量,用优化后的光纤进行超连续光谱产生,得到光谱在—20 dB水平上覆盖可见光区的范围为450~700 nm,超过12 h的光谱演化测试表明了超连续光的长期稳定性.  相似文献   

2.
要建造大功率超强激光系统,必须将nJ量级的种子进行放大,以得到mJ量级以及更高能量的激光输出.为达到这个目的,必须使种子能量指数增加,再生腔放大器是实现这一目的的良好途径;同时,为了得到更稳定的激光输出,须采用高重复频率的泵浦源.为此,设计了一种kHz重复频率激光泵浦的再生放大器,使用15 mJ的527 nm的绿光泵浦,得到了约2.3 mJ的800 nm放大激光输出,同时,对其输出激光的光谱特性进行了测量,将带宽为40 nm的种子注入后,得到了光谱带宽约为30 nm激光输出.  相似文献   

3.
中红外超连续谱在氟化物光纤中的产生   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为获得高功率全光纤中红外超连续谱,采用自制的掺Er锁模光纤激光器作为种子源,激光经过两级放大至1.67W,泵浦氟化物光纤,获得光谱覆盖1000~2400nm的超连续光谱;光谱宽度随着泵浦功率的增加而展宽,当输出功率达到1.21W时,转换效率为72%,并且产生的超连续谱被强烈的调制,在多个波长点处谱功率密度调制到0mW/nm,但调制波长与泵浦功率无关。  相似文献   

4.
利用非线性光环形镜(NOLM)的可饱和吸收特性实现了可自启动的2μm全光纤高能量被动锁模掺铥光纤激光器。当泵浦功率大于3W时,激光器工作在连续或不稳定脉冲运转状态;泵浦功率达到4.69W后,输出为自启动锁模脉冲,重复频率4.26MHz,中心波长2 061.5nm,光谱半极大宽度18.1nm,平均输出功率8.8mW;继续增加泵浦功率到最大值7.56W,可以得到中心波长2 062.2nm、光谱半极大宽度17.1nm、斜率效率为6.2%、脉冲宽度和能量分别为424fs和65.6nJ的稳定锁模脉冲。这是目前已报道的在未经放大情况下脉冲能量最高的2μm锁模脉冲光纤激光器。  相似文献   

5.
以电光调Q的Nd:YAG激光器为泵浦源,以磷酸氧钛钾(KTP)为非线性晶体,搭建了调谐范围为750~800 nm的光参量振荡器。信号光在中心波长780.2 nm处获得单脉冲能量113 mJ、脉宽15.43 ns、光斑直径5.5 mm的输出。用光栅单色仪测量信号光光谱宽度(FWHM)为0.38 nm。信号光通过120 ℃的铷蒸气池,观察到清晰的荧光轨迹。证明信号光能有效泵浦铷蒸气,可为铷激光器提供峰值功率7 MW的高强度脉冲泵浦源,进而研究铷激光器在高强度泵浦条件下的动力学过程和基础物理机制。  相似文献   

6.
对实验中观察到的超连续谱(SC)演变过程进行了理论分析.在泵浦光平均功率55 mW时,利用普通色散位移光纤得到SC谱从1311 nm到1780 nm的展宽.其中泵浦波长右侧196 nm范围内的光谱不平坦度<±1 dB.利用F-P进行谱切片,在泵浦波长右侧和左侧分别得到92个和46个顶部平坦的信道.将色散位移光纤长度缩短到100 m时,还得到了SC谱20 dB带宽453.3 nm的实验结果,实现了无缝覆盖S带、C带、和L带.  相似文献   

7.
单模石英光纤中受激喇曼散射的研究   总被引:8,自引:7,他引:1  
利用连续光纤激光器为泵浦源,对单模石英光纤中的受激喇曼散射进行了实验研究.在较低功率泵浦下,观察到由自发喇曼散射向受激喇曼散射演化的过程中,光谱不断变窄;当Stokes波信号功率较强时,观察到光谱峰值相对于泵浦波的频移量从440 cm-1转化到490 cm-1.在改进耦合系统后,不仅观察到一级喇曼频移,并且观察到了高阶Stokes光.在产生多级喇曼光谱时能量移动比较复杂,每两级的喇曼频移间隔并不完全相同.  相似文献   

8.
王子君  刘星元等 《光子学报》2000,29(Z1):353-356
利用平板波导结构,在掺有有机小分子材料M1的聚苯乙烯薄膜中,以脉冲输出的氮分子激光器作泵浦源,在细条状增益区内,在脉冲激发能量为6nJ时,发生了增益窄化现象,在以478nm为中心处出现了光谱半高全宽(FWHM)只有7nm的放大自发发射峰。  相似文献   

9.
报道了一种基于非线性放大环镜和Lyot滤波器技术的态开关型掺铥光纤激光器.通过仔细调节偏振控制器和泵浦功率,掺铥光纤激光器可以分别在多波长态和耗散孤子锁模态运行,并且两种态之间可以相互切换.对于多波长态,在光谱半功率值范围内能生成8个稳定的波长;对于耗散孤子锁模态,在1 996nm的中心波长处产生脉冲能量高达41.49nJ,脉冲持续时间为2.4ns,光谱带宽为29nm的耗散孤子.不同运行态间的切换归因于偏振控制器导致的非线性放大环镜的功能的改变.  相似文献   

10.
利用Nd∶YAG/Cr∶YAG/YAG键合晶体,建立了具有高平均输出功率的LD侧面泵浦被动调Q激光器系统.当Cr∶YAG的初始透过率为85%、最大泵浦光功率为187.5 W时,1 064nm激光的平均输出功率为83.68W.通过KTP晶体进行倍频,在最大泵浦光功率下,产生了27.2W532nm绿光激光脉冲,同时脉冲宽度和重复频率分别为210ns和21.2kHz;绿光单脉冲能量和峰值功率分别为1.28mJ和6.1kW;泵浦光(808nm)到倍频光(532nm)的光-光效率为14.5%.  相似文献   

11.
设计了一种由类噪声脉冲抽运的全光纤结构平坦超连续谱光源。在色散管理掺铒光纤激光器中通过调节腔内偏振态,在泵浦功率为450 mW时,实现了稳定的类噪声脉冲锁模,锁模脉冲的中心波长为1 600 nm,脉冲宽度为303 fs。在最大泵浦功率为1 W时,谐振腔直接输出功率为8.6 mW。较低的功率无法有效拓展超连续谱宽度,为此设计一种掺铒光纤放大器进行功率放大,放大器最大输出功率为338 mW,将功率放大后的类噪声脉冲耦合进高非线性光纤以产生超连续谱,超连续谱的20 dB光谱范围为1 530 nm~2 300 nm,在1 736 nm~2 134 nm范围内,光谱的平坦度优于0.5 dB。  相似文献   

12.
介绍了利用沉积在增透镜上的石墨烯薄膜作为可饱和吸收体、808 nm激光二极管端面泵浦Nd∶YVO4晶体的1 064 nm连续锁模激光输出特性。采用W型折叠谐振腔结构,在808 nm泵浦功率为8.0 W时,有稳定的连续锁模脉冲输出,平均输出功率达到185 mW;当抽运功率增加到16.0 W时,获得了中心波长1 063.4 nm、脉冲宽度为518 fs、重复频率为66.7 MHz、最大平均输出功率为323 mW的百飞秒量级超短脉冲激光输出。实验结果表明:石墨烯具有优良的可饱和吸收性,在1 064 nm波段能够实现高功率、百飞秒量级连续锁模脉冲激光输出。  相似文献   

13.
正高功率光纤激光器一般采用信号光与MOPA放大级的"1+1"型串联结构,而第二级的MOPA放大结构通常存在两种结构方式:其一是短距离集中式端面泵浦方式,包括正向端泵和反向端泵,后者具有一定的技术优势,有利于实现窄线宽激光输出;其二是长距离分布式侧面泵浦方式,其工作原理是基于倏逝波耦合效应来实现数十米长度的长程侧面耦合,其典型代表是泵浦增益一体化复合功能激光光纤(又被称为"GT-wave光  相似文献   

14.
秦山  陈达如 《光子学报》2007,36(8):1480-1484
提出了并实验演示了利用247 cm新型铋基掺铒光纤和10 m传统硅基掺铒光纤联合作为增益介质、采用双向泵浦结构的超宽带放大自发辐射光源.分析了其物理机理,并与其它不同形式的结构,包括已报道的类似结构,做了实验比较和理论分析.在低于240 mW的总泵浦功率和没有使用任何外部谱平坦滤波器的情况下,通过优化传统硅基掺铒光纤长度和两泵浦源的功率,获得了96 nm(1 522 nm~1 618 nm)的波长范围(大于-20dBm/2nm功率密度时)和超过11dBm的总输出功率,该ASE光源的-10dB带宽超过了87nm,其谱的峰值功率密度达到了-2.5 dBm/2 nm.  相似文献   

15.
 在一种掺镱(Yb3+)光纤锁模激光器中。谐振腔采用近“8”字形环形结构,并巧妙地引入半导体可饱和吸收镜(SESAM),腔内引入起偏器和偏振控制器,利用非线性偏振旋转的被动锁模机理,结合SESAM慢可饱和吸收体的自启动作用,在极低的泵浦功率下,实现了稳定的调Q脉冲输出和锁模输出。当泵浦功率为18 mW时,调Q脉冲重复频率为16 kHz,脉冲宽度4 μs,光谱宽度为2.34 nm。当泵浦功率为60 mW时,实现了激光器连续锁模,输出功率8 mW,重复频率20 MHz,光谱宽度3.54 nm,脉宽在ps和亚ps量级,而且在调整偏振控制器的角度时,观察到了波长的调谐现象,调谐范围为1 028~1 530 nm。  相似文献   

16.
L波段高掺铒光纤超荧光光源   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
王蓟  赵崇光  刘洋  王国政  王立军 《发光学报》2006,27(6):1011-1014
采用半导体激光二极管泵浦12cm长高掺铒光纤,在双程前向装置中,获得了10.8mW最大超荧光输出功率,斜率效率10.6%,在1553.1~1588.6nm接近36nm的范围内,功率抖动小于0.2dBm。作为比较,在相同实验条件下泵浦10cm长的高掺铒光纤,结果显示输出光谱带宽明显下降,C波段的放大自发辐射远大于L波段的,由此也证明了L波段的放大自发辐射是由C波段的放大自发辐射泵浦产生的。  相似文献   

17.
从激光晶体低增益谱线的运转机理出发,对LD泵浦NdYAG,LBO腔内倍频556 nm激光器所使用的光学薄膜进行了研制.在激光反射镜的设计上,为保证基频光1 112 nm的高效振荡,并获得高的倍频556 nm激光输出,对膜系要求进行了深入分析.采用离子束反应溅射和离子辅助沉积的方法,运用时间监控膜厚法成功置备出556 nm激光器所使用的特殊的全介质激光反射膜,在国内首次实现了1 112 nm激光高效振荡,通过LBO腔内倍频,在2 W的LD泵浦功率下获得102 mW 556 nm激光输出.  相似文献   

18.
使用钛宝石激光器抽运一根长1m的高非线性光子晶体光纤,获得的超连续谱波长覆盖范围为420—1700nm,输出功率为170mW,转换效率在20%以上;对实验结果给出了详细的分析,并与理论模拟结果相比较,认为超连续谱产生的主要原因是高阶孤子的分裂和四波混频效应.同时研究了不同抽运功率和不同抽运波长下超连续谱产生的情况,发现对同一根光纤,抽运功率由小到大变化时,可将输出的光谱分为初始展宽,剧烈展宽和饱和展宽三个阶段,当输出的光谱处于初始展宽和饱和展宽阶段时,都会存在一定的抽运残留,当输出的光谱处于剧烈展宽时,转 关键词: 光子晶体光纤 超连续谱 高阶孤子 反常色散区  相似文献   

19.
The properties of a Brillouin-Raman comb fiber laser are compared for two different configurations: co-propagating and counter-propagating Raman pump. The optical spectrum is compared for changing the Raman pump power and the power or the wavelength of seed laser. A Brillouin-Raman comb with 400 linewidth lasers in a flat-amplitude bandwidth of 32 nm between 1538 and 1570 nm, with an average optical power 20 dB above the nearby frequencies was generated. The lasers in the comb had an OSNR of 20 dB and a wavelength spacing of 0.08 nm. The results for the counter-propagating configuration were observed to have better quality.  相似文献   

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