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51.
<正>近年来,中心波长拓展到2μm附近的高功率超快光纤激光器在基础研究、医疗、工业等领域中的应用越来越受到人们的关注。掺铥光纤啁啾脉冲放大器(CPA)具有高转换效率、易散热和优异的光束质量等优点,是产生2μm波段高平均功率超快激光的理想选择。目前,基于掺铥大模场光子晶体光纤的啁啾脉冲放大系统已实现了1 kW的平均功率输出,但由于存在自由空间耦合模块,为避免1900 nm波长附近显著的水吸收峰对输出光束及脉冲质量的影响,往往需要抽真空或充入惰性气体,故激光系统的紧凑性和鲁棒性受到挑战。  相似文献   
52.
<正>高功率超快光纤激光在基础研究和工业领域中都有广泛的应用。目前,基于自由空间耦合和全光纤结构的超快激光啁啾脉冲放大(CPA)系统的平均功率已经分别达到了830 W和440 W。需要指出的是,由于CPA系统中压缩器的偏振选择特性,超快光纤激光一般输出线偏振光。此外,在一些特定的应用如超快激光相干合成中,也需要采用线偏振光。一般来说,线偏振光的产生和放大通常都是基于保偏光纤实现的。  相似文献   
53.
由于自激振荡的限制,单级超荧光光纤光源的功率提升十分困难,目前仅达到百瓦量级。基于主振荡功率放大(MOPA)方案,使用1018 nm光纤激光级联泵浦1080 nm波段的超荧光,实现了6.2 kW高功率输出。最高功率下的光光转换效率为81.5%,没有出现横模不稳定(TMI),功率提升受限于受激拉曼散射(SRS)。  相似文献   
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