Er<'3+>/Yb<'3+>共掺双包层光纤激光器件的研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bh2068285
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
论文以Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器件为研究对象,包括以下几方面内容: 1.线性腔Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器的研究从Er<3+>/Yb<3+>共掺光纤激光器的稳态速率方程出发,对线性腔Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器的输出特性进行了数值模拟。 利用双光纤环镜作为谐振腔镜,对线性腔Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器进行优化。实验表明,当输出腔镜反射率较低时激光输出功率较高。因此,采用4%菲涅尔反射的光纤端面作为激光器的输出腔镜,得到了高效的激光输出,最大输出功率达1.027 W,光一光转换效率达32.8%。 2.环形腔Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器的实验研究 采用输出波长为975 nm的LD通过锥形光纤束耦合器泵浦15 m长的Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤,实现了全光纤型环形腔Er<3+>/Yb<3+>共掺双包层光纤激光器。在后向泵浦的结构中更换了不同耦合比的输出耦合器,发现输出耦合比为99%时激光器具有最佳的输出性能:输出波长为1565.8 nm,最高输出功率达到1.07 W,光一光转换效率达30.5%。实验比较了线性腔与环形腔激光器的输出特性,并且研究了隔离器处于不同位置对激光器输出性能的影响。 3.大功率超荧光光纤光源 采用双级结构构成大功率C波段超荧光光源,得到了1.16 W的超荧光输出,中心波长为1561 nm,3 dB带宽8 nm,光一光转换效率达32%。第一级为后向泵浦的掺铒光纤超荧光光源,输出功率大约为30 mW;第二级为后向泵浦的高功率Er<3+>/Yb<3+>共掺光纤放大器。利用掺铒光纤制成L波段自发辐射种子源(L band ASE seed),然后利用双程前向泵浦结构的Er<3+>/Yb<3+>共掺光纤放大器对其进行放大,构成了双级大功率L波段超荧光光纤光源。实验得到了0.94 W 的L波段超荧光输出,光谱范围从1560nm到1615 nm,覆盖了整个L波段,光一光转换效率为21%。
其他文献
在过去的三十年里,研究工作者合成和研制出众多导电共聚物,其中PEDOT就是一种比较成功的聚合物导电材料,并广泛用于各种电子器件中。它与其他同样功能的聚合物材料相比有自己的
  激光自混合效应干涉技术具有物理内涵丰富、结构简单、测速精度高的优点,因此作为一个崭新的、应用前景良好的光干涉技术正逐渐成为国际传感领域的研究热点。 本文以国
激发介质广泛存在于物理系统、化学系统和生物系统中。人们对激发介质的研究已经持续了多年,其应用领域也涉及到医学,表面科学等。在激发介质中存在的各种波形中,以螺旋波的结构
本论文主要从理论上探讨了在真空中用强激光直接加速电子的情况及其方案的可行性,并得出了激光加速电子的必要条件,求出了能量增益的表达式.并简要介绍了加速器和激光加速技
光纤激光器已经广泛应用于光纤通信、光纤传感和激光技术等领域中。随着现代社会对光纤通信容量需求的不断增长,高码率时分复用系统成为研究的热点,这促使人们研制出高性能锁模