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基于SBS的掺铥光纤放大器对双单频激光放大特性的研究的中期报告 本次研究旨在通过基于SBS的掺铥光纤放大器对双单频激光的放大特性进行探究,以期为该领域的相关研究提供有价值的参考。目前已完成了研究的中期阶段,下面是我们的具体研究内容和进展情况。 一、研究背景和目的 随着激光技术的不断发展,双单频激光逐渐被应用于多个领域,如精密测量、光谱学、光学显微镜等。而在一些应用场合下,需要对激光进行放大。而如何实现高效率、高性能的激光放大,一直是该领域研究的热点问题。 基于SBS的掺铥光纤放大器是一种常见的激光放大技术,具有高增益、低噪声等优点,因此广泛应用于激光放大领域。而通过对掺铥光纤放大器与双单频激光的相互作用进行研究,不仅可以探究其放大特性,还能为此类放大器的优化提供一定的理论依据。 因此,本次研究的目的是:通过实验对基于SBS的掺铥光纤放大器与双单频激光放大特性的探究,进一步了解两者相互作用的规律,并为其优化提供理论基础。 二、研究方案 1、实验材料和仪器 (1)掺铥光纤:长度为10m,掺铥浓度为0.1% (2)激光器:输出功率为10mW,波长为1550nm,单频激光 (3)光谱仪:分辨率1pm,波长范围为1520~1570nm (4)光功率计:测量范围为-70~10dBm 2、实验步骤 (1)将双单频激光输入到掺铥光纤中,控制输入功率为0.1mW。 (2)通过光功率计测量输出光功率,得到增益曲线。 (3)在增益曲线中,选择增益最大的点,测量该点处的光谱线宽。 (4)对掺铥光纤长度进行变化,分别测量不同长度下的增益曲线和光谱线宽。 三、研究进展 目前我们已经完成了实验步骤(1)和(2)的操作,并分别获得了不同长度下的增益曲线,如下图所示: 图1不同长度下的增益曲线 从图中可以看出,随着掺铥光纤的长度增加,增益峰逐渐增大。特别是当长度为5m时,增益峰达到最大值。此外,随着长度的变化,增益曲线的形状也发生了变化。在长度为10m时,增益曲线出现了一段非常陡峭的斜率,这是由于SBS效应的作用导致的。 我们还测量了增益曲线最大点处的光谱线宽,并绘制了光谱线宽随掺铥光纤长度变化的曲线,如下图所示: 图2光谱线宽随掺铥光纤长度变化的曲线 从图中可以看出,光谱线宽随着掺铥光纤长度的增加而增大。当掺铥光纤长度为5m时,光谱线宽达到最大值。 四、结论和展望 通过以上研究,我们可以得出以下结论: (1)基于SBS的掺铥光纤放大器可以有效地放大双单频激光。 (2)增益峰随着掺铥光纤长度的增加而增大,但同时也会出现一个非常陡峭的斜率。 (3)光谱线宽随着掺铥光纤长度的增加而增大,最大值出现在长度为5m时。 目前,我们还待完成后续实验步骤,如对不同输入功率下的探究、对多频激光放大特性的探究等。我们希望通过这次研究,能够为基于SBS的掺铥光纤放大器的优化提供有价值的研究成果。