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1.
对掺钕双包层光纤放大器中抽运光和信号光沿光纤传播的功率分布进行了数值模拟,以808nm半导体激光器为抽运源,掺钕双包层保偏光纤为增益介质,对种子注入主振荡光纤放大器进行了理论分析和实验研究.利用实验室自制的皮秒锁模激光器为种子源,注入1064nm皮秒锁模脉冲,获得了稳定的放大脉冲.小信号时的放大倍数为300(增益为25dB),获得了平均功率5W的皮秒脉冲.同时利用TDS5104型示波器探测信号光放大前后的波形,并用光谱分析仪得到输出脉冲激光的光谱图.
关键词:
光纤放大器
掺钕保偏光纤
种子注入
反向抽运 相似文献
2.
以光纤光栅为谐振腔搭建了波长为1020 nm的光纤激光器,并通过两级级联放大获得了590 mW的最大输出功率. 利用获得的波长为1020 nm的激光进行了波长为1064 nm种子光同带抽运放大,实验研究了不同增益光纤长度时放大器的输出功率和转换效率. 当增益光纤长度为8.5 m时,放大器最大输出功率为385 mW,斜率效率为81%. 进行了波长为976 nm的半导体激光器直接抽运波长为1064 nm种子光的实验. 在增益光纤长度最优时,其斜率效率为56.4%. 实验结果表明,同带抽运方式比传统抽运方式具有更高的转换效率. 研究结果可为波长为1020 nm的激光高功率放大和波长为1064 nm的光纤激光高功率同带抽运放大提供一定的参考.
关键词:
同带抽运
光纤放大器
斜率效率 相似文献
3.
《光学学报》2010,(3)
对正向和反向抽运的L波段双通掺铒光纤放大器(EDFA)的增益改善机制进行了实验研究,比较了两种抽运方案在不同掺铒光纤(EDF)长度下的增益改善效果。结果表明,两种抽运方案的增益改善机制不同,正向抽运方案时EDF中粒子数反转度沿纵向的分布有利于信号光功率在输入输出端附近的放大,进而对抽运输入端附近的放大的自发辐射(ASE)有抑制作用;反向抽运方案则利用抽运输入端附近产生的后向C波段ASE作为辅助抽运源。反向抽运时,因反射端ASE功率过大导致了ASE引起的增益自饱和效应,使得当EDF长度较短时,其增益改善效果比正向抽运方案稍差;正向抽运方案则在EDF长度较长时出现抽运不足问题,并使得输入信号光功率较低时的增益特性变差。 相似文献
4.
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6.
1410 nm波段分布式光纤拉曼增益放大器的研究 总被引:6,自引:2,他引:4
讨论了分布式光纤拉曼增益放大器的工作原理,采用1320nm固体激光器作为抽运源,获得了1410nm波段附近的光放大,在单模GI光纤长度为23km时,初步研究了拉曼放大器增益与光纤作用长度的关系,抽运脉冲峰值功率分别为50W、30W时,光纤的有效作用长度分别为15.5km和10.5km;研究了在不同的光纤有效作用长度时,拉曼放大器增益与抽运功率的关系;从光纤拉曼光谱图估算了光纤拉曼放大器的光谱宽度为50nm或250cm^-1。 相似文献
7.
用于光生毫米波的双频激光放大特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用激光二极管端面抽运的双纵模Nd∶YVO4微片激光器作为种子光源,双端面抽运的Nd∶YVO4行波放大器作为功率放大器,获得了大频差、高功率双频激光信号输出。分析了放大过程中光谱匹配对双频激光输出特性的影响。结果表明,随种子光入射功率从小到大变化,放大倍率呈起伏减小的趋势;受到放大器增益带宽的限制,放大后双频激光频差小于种子光频差。当种子源和放大器的抽运电流分别为14.5A和40.0A时,最终获得了功率为2.38 W,频差为47.7GHz的双频激光信号输出。 相似文献
8.
在高功率光纤激光器中, 增益光纤的热效应是限制激光功率进一步提高的重要因素之一. 为了降低增益光纤的最高温度, 提出了一种通过改变增益光纤的掺杂浓度分布, 分散光纤激光的热效应, 从而提高激光输出功率的方法. 基于速率方程模型和热传导模型, 在光纤激光放大器输出功率大致相当的情况下, 对几种不同掺杂方式下增益光纤中的热分布和放大器的输出功率进行了数值模拟. 研究结果表明: 增益光纤的梯度掺杂可以优化光纤中的温度分布并提高光纤熔接点的稳定性; 同时兼具提高输出光束的光束质量、抑制光纤中非线性效应和模式不稳定的效果, 是提高光纤激光放大器输出功率切实可行的办法. 研究结果可以为高功率光纤激光器中增益光纤的设计提供一定的参考. 相似文献
9.
本文进行了1031 nm抽运光对1080 nm单频信号光的拉曼放大实验,详细研究了单频信号光种子功率、拉曼增益光纤长度、抽运方式等因素对 单频光纤拉曼放大器(SF-FRA)输出特性的影响.结果表明,在未受受激布里渊散射(SBS)因素限制时,相同抽运功率条件下,单频信号光种子功率越高,SF-FRA的效率越高;拉曼增益光纤越长,SF-FRA的效率越高;前向抽运时,SF-FRA的效率较高.实验中发现SF-FRA的拉曼放大过程对单频信号光的线宽有较小的展宽.此外,单频信号光远场干涉短曝光图像的对比度为0.814,单频信号光与SF-FRA放大光远场干涉短曝光图像可见度为0.719,表明SF-FRA对单频信号光的相干性有一定影响.实验结论可为其他特殊波长SF-FRA的设计提供一定的参考. 相似文献
10.
光纤参变放大器光纤长度的优化设计 总被引:1,自引:1,他引:0
随着高输出功率掺铒光纤放大器和高非线性光纤的出现和使用,光纤参变放大器(OPAs)中出现了越来越多的增益饱和现象,这是光放大器中应该尽量避免的。对此,提出了依据光纤参变放大器的光纤非线性系数、抽运光功率、信号输入功率等参量对光纤长度进行优化设计的解决思路。明确提出最佳光纤长度的概念,即在其他参量一定的情况下使信号增益或信号输出功率达到最大所需的最小光纤长度,而且最佳光纤长度有利于提高光纤参变放大的增益带宽和波长转换带宽。通过数值积分求解描述光纤参变放大过程的非线性耦合方程,并运用控制变量法深入研究了最佳光纤长度与光纤非线性系数、抽运光功率、信号输入功率的关系。最后用最小二乘法进行数据拟合确定系数,得到简洁、实用的最佳光纤长度解析表达式。与已有实验结果比较表明,该解析式可很好地用来计算和优化光纤参变放大的光纤长度。 相似文献
11.
一种基于增益调制技术的全光纤化脉冲Yb光纤激光器 总被引:1,自引:1,他引:0
以波长为975 nm的半导体激光器作为泵浦源,周期性地脉冲泵浦一个包含Yb掺杂光纤和光纤光栅对的Yb光纤激光器,实现了基于增益调制技术的全光纤化高功率Yb光纤激光器的稳定脉冲输出.在50 kHz重频下,采用20 W的泵浦功率和2.4 μs的泵浦脉冲宽度,获得了1 060 nm波长脉冲宽度仅100 ns的稳定脉冲激光输出,单脉冲激光能量约为20 μJ.以此作为脉冲激光种子进行功率放大,获得了性能稳定的全光纤结构高功率脉冲激光输出,放大后单脉冲能量超过200 μJ,激光放大器斜率效率达到60%. 相似文献
12.
主振荡功率放大(main oscillation power amplification, MOPA)结构由于其光束质量良好和参数可调的优点,已成为高功率光纤激光器的主流设计之一。为了改善高功率掺镱光纤激光器(ytterbium-doped fiber laser, YDFL)的输出性能,提高系统的光-光转换效率,文中报道了一台基于915 nm泵浦激光器和双包层掺镱光纤(ytterbium-doped fiber, YDF)的MOPA结构全光纤高功率激光器。该高功率光纤激光器由电调制激光二极管(laser diode, LD)泵浦的种子激光器和掺镱光纤放大器(ytterbium-doped fiber amplifier, YDFA)组成。连续光(continuous wave, CW)工作模式下,激光种子源经过YDFA后,实现了中心波长为1 069.96 nm的激光输出,最大平均输出功率可达945.9 W,MOPA激光器整机的斜率效率高达74.12%,具有良好的稳健性。该研究方案对研制高功率MOPA光纤激光器具有参考意义。 相似文献
13.
We demonstrate a 30-W all-fiberized laser in a master oscillator power amplifier(MOPA) structure with a central wavelength of 1 950 nm.The laser is a continuous-wave(CW) operation with double-clad Tm-doped silica fiber pumped by pigtailed laser diodes with a central wavelength of 793 nm.The optical-to-optical efficiency of the MOPA system is 37.5% with respect to the total 80-W pump power.The maximal slope efficiency of the system is approximately 43%,which belongs to the main amplifier and exceeds the Stoke limit.No obvious amplified spontaneous emitting(ASE) is observed in the experiment,and the power can be scaled straightforwardly by improving the pump power. 相似文献
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15.
16.
We demonstrate a high-power single-frequency master oscillator power amplifier (MOPA) fiber laser.The central wavelength of the single-frequency fiber laser seed is 1 063.8 nm,with a linewidth narrower than 20 kHz and output power of 120 mW.By using two-stage amplification,a single-frequency fiber laser with an output power of 122 W is obtained,and the optical-optical conversion efficiency is 72%.No significant amplified spontaneous emission (ASE) or stimulated Brillouin scattering (SBS) is observed.The output power can be further increased by launching more pump power. 相似文献
17.
An erbium-doped fiber laser (EDFL) constructed in a master oscillator and power amplifier (MOPA) configuration is analyzed. The pump powers for the fiber cavity laser and the booster amplifier stages are managed properly to achieve maximal pump conversion efficiency. Our design achieves a pump conversion efficiency of 91.4%, corresponding to a quantum efficiency of 96.6%, for a 1565.8 nm MOPA laser pumped by a total power of 300 mW at 1480 nm. The optimized MOPA laser shows a 25% enhancement in the pump conversion efficiency, compared to a non-MOPA fiber laser. A side lobe suppression ratio of 48 dB for the optimized MOPA laser is observed. 相似文献
18.
Hoon Jeong Hyoyeong Park Seungtaek Kim Jongseok Kim Chulsoo Byun Cheolho Kim 《Optical Review》2012,19(2):86-88
Master oscillator power amplifier (MOPA) technology has been widely used in high-power or ultrashort-pulse fiber laser systems
because the shape of the laser pulse can be easily adjusted. Usually, the first amplification stage of a 1064 nm fiber laser
uses the core-pumped Yb-doped fiber amplifier (YDFA); however, the gain or output power is limited owing to the strong amplifier
spontaneous emission (ASE) in the 1030 nm band. This paper presents the improved output power in an YDFA by inserting an additional
unpumped Yb-doped fiber, which absorbs the lost backward ASE emitted from the pump end. We achieved an output power increase
of more than 10% in a low-power signal, and the increase in output power decreased as the signal power increased. Moreover,
the insertion of an additional unpumped Yb-doped fiber restricted the unwanted 1030 nm lasing in a low-power signal. 相似文献
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A pulsed pumped Yb-doped double-clad fiber (DCF) master-oscillator power amplifier (MOPA) at low repetition rate is reported. Seeded by a passive Q-switched Nd:YAG microchip laser, the fiber amplifier can generate 167-kW peak-power and 0.83-ns duration pulses at 200-Hz repetition rate. Because of the pulsed pump approach, the amplified spontaneous emission (ASE) and the spurious lasing between pulses are well avoided, and the repetition rate can be set freely from single-shot to 1 kHz. Peak power scaling limitations that arise from the fiber facet damage are discussed. 相似文献