2微米掺铥脉冲光纤激光器及其放大的实验研究

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相比于固体、气体等激光器等相比,光纤激光器具有体积小、散热好、抗干扰能力强等优点。2μm波段的掺铥光纤激光器,具有丰富的“分子指纹”特性,再加上处于大气窗口以及人眼安全波段,被广泛应用于雷达与遥感等光通讯、激光医疗和材料加工等领域,同时2μm激光也是获得3~5μm中红外波段的理想泵浦源。位于2μm波段的掺铥光纤激光器由于其独特的优势以及广泛的应用领域,吸引着国内、外越来越多的研究者。本文主要从实验上对2μm波段的激光脉冲的产生与放大进行研究。  首先,通过查阅大量的文献,介绍了2μm掺铥光纤激光器及放大器的研究现状、研究背景以及研究意义。从最基本的能级结构以及光谱特性出发,介绍了2μm激光产生与放大的相关理论。较为详细的论述了掺铥光纤的基质材料、掺杂浓度、长度与泵浦工艺等几个因素对激光器与放大器输出性能的影响状况。  其次,实验上借助于色散补偿光纤对 SESAM被动锁模激光器谐振腔的色散进行优化,得到较高能量的孤子脉冲输出。为了得到更高的输出功率或能量,对得到的激光器进行功率放大。最后仅通过预放大与放大两级结构即获得了高达约23W的激光输出,并且最终的输出功率仅受限于可利用的泵浦光。  最后,为了将高功率的2μm激光应用于泵浦探测技术、多光子荧光以及超连续现象的产生等,利用光栅对对展宽、放大后的激光脉冲进行压缩,得到更短的激光脉冲输出。
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