基于高掺锗光纤的多波长锁模光纤激光器研究

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多波长光纤激光器具有高增益、低损耗、低成本、多通道等优势,在密集波分复用系统的应用中,有望取代半导体激光器成为理想的光源。多波长光纤激光器的难点在于克服激光器谐振腔内的模式竞争,从而实现多个波长同时激射。针对当前问题,本论文设计了一种基于高掺锗光纤的模式干涉仪来实现多波长激射,通过调节高掺锗光纤的长度以及谐振腔的器件参数,实现多波长连续光激射以及双波长锁模脉冲输出。主要研究内容如下:(1)研究了一种基于高掺锗光纤的多模干涉仪的可调谐多波长掺铒光纤激光器。通过将一段高掺锗光纤拼接在两段单模光纤之间来构成干涉仪。调节偏振控制器位置,实现可切换的单波长、双波长和三波长连续光激射,光信噪比高达50d B。在室温下监测双波长输出光谱9小时,其波长偏移±0.04 nm以内,波长间隔变化±0.03 nm,功率波动在±0.04 d B,表现出高稳定性。改变高掺锗光纤长度,可灵活调控波长间隔。(2)研究了一种基于多模干涉仪的双波长锁模光纤激光器。将干涉仪引入锁模光纤激光器中,实现了双波长锁模脉冲输出,中心波长分别为1530 nm和1548nm。在无外部稳定措施下,连续监测双波长锁模光谱270分钟,其中心波长漂移小于0.05 nm,每个波长的功率波动小于0.6 d B。(3)研究了基于波长复用光纤激光器的双光频梳。基于双波长锁模光纤激光器,实现双光频梳。采用光谱展宽实现双光频梳的干涉,后续进行滤波处理来得到干涉光谱。在实验室环境下连续监测双脉冲的重复频率差2小时,最大偏差为2.8 Hz,标准偏差为703 m Hz。此外,作为对照实验,采用锁相环结构来锁定单个锁模光纤激光器的重复频率。在不采取重复频率锁定的情况下,两小时内重复频率的最大漂移量为120 Hz。锁定之后,其漂移量在2 Hz左右。
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