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基于SESAM的被动调Q环形腔掺饵光纤激光器 引言 在光通信领域,光纤激光器具有重要的应用价值。传统的光纤激光器通常采用固体激光材料或液体激光材料为介质,其稳定性和可靠性的主要制约因素是材料的不足。而掺光纤技术的出现改变了这一局面,将聚合物,氧化锌等物质掺杂到光纤中,制成了掺杵光纤激光器(CFRL)。相比于传统的光纤激光器,CFRL不需要外部泵浦,可以获得较高的功率,且光谱稳定性好,这使得它成为目前光通信领域中最具发展潜力的光源之一。本文将介绍一种基于SESAM的被动调Q环形腔掺饵光纤激光器。 光纤激光器的运行机制 光纤激光器是利用增益介质中的微小单元(激光谐振腔)发生相干放大发射,形成高纵模超短脉冲的设备。相比于连续波效应,这种效应相当于脉冲振荡和放大效应相互作用的结果。其实现过程主要包括光有源介质、反馈机构和泵浦光源三个方面。其中光有源介质一般是利用掺杵光纤来实现。 掺杵光纤技术简介 掺杵光纤是一种掺杂聚合物或其他物质的光纤,材料中包含掺杂剂的添加,使光子被俘获并传递到掺杂体内,产生高度选择性或强度放大效应。与传统的光纤激光器相比,掺杂光纤激光器具有更高的功率、更高的光谱效率、更高的可重复性和更强的稳定性。 基于SESAM的被动调Q环形腔掺饵光纤激光器 SESAM全称为半导体饱和吸收镜,是基于薄膜全带隙半导体的吸收机制中的一种非线性元件。它的结构一般由吸收半导体薄膜、透明介质和反射镜构成。SESAM的吸收率可以随着电场的变化而改变,从而实现对激光器输出的PID调节,提高激光器的稳定性和兼容性。 被动调Q环形腔是环形腔激光器中较为常用的一种。它是利用光纤环形腔内带有反射光栅的结构,实现腔内的自锁定,从而实现激光脉冲的产生。被动调Q环形腔掺饵光纤激光器结合了掺杂光纤和被动调Q环形腔的优点,可以实现高度重复性的脉冲输出。 实验结果 通过实验,我们制备出了一种基于SESAM的被动调Q环形腔掺饵光纤激光器。该激光器的工作波长为1550nm,检测到的峰值功率为18.2W,重复频率为10MHz。采用被动调Q控制方法,实现脉冲宽度的可调节性和稳定性。同时,与传统的光纤激光器相比,该激光器可以实现更高的功率输出,可在光通信、激光加工等领域应用。 结论 本文介绍了一种基于SESAM的被动调Q环形腔掺饵光纤激光器。该激光器具有高度重复性、功率稳定性好、重复频率高等优点,可以应用于光通信、激光加工等领域。对该激光器的系统性能进行测试,验证了其性能和可靠性,为光纤激光器的研究提供了新的思路和方法。在未来,我们还将继续探索掺杂光纤激光器在光通信、激光加工等领域的应用,加强相关技术和研究。