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基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器 基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器 摘要:光纤飞秒激光振荡器在现代光学、生物医学、通信等领域具有广泛应用。然而,由于光纤非线性效应的存在,光纤振荡器的稳定性和输出功率受到了一定的限制。为了克服这些限制,本文提出了一种基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器。通过实验结果验证,该技术能够提高飞秒激光振荡器的稳定性和输出功率。 第1章引言 飞秒激光是一种具有高峰值功率和超短脉冲宽度的激光。由于其特殊的光学性质,飞秒激光被广泛应用于材料加工、光通信、荧光成像等领域。然而,由于光纤振荡器的非线性效应,传统的飞秒激光振荡器存在一定的稳定性和功率限制。因此,提出一种基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器具有重要的意义。 第2章飞秒激光振荡器的非线性效应 光纤振荡器在激光输出过程中受到一定的非线性效应限制。其中,光纤在传输过程中会发生自相位调制、自频移效应、四波混频等非线性现象。这些非线性效应会导致光输出功率波动、脉冲宽度变化等问题。 第3章非线性偏振旋转锁模技术原理 非线性偏振旋转锁模技术是一种通过使用非线性光学效应对激光进行锁定和调控的方法。该技术可以有效抑制非线性效应对激光输出稳定性和功率的影响。其基本原理是利用光纤中非线性极化旋转效应来调整激光的振荡模式。 第4章实验设计与结果分析 本文设计了一套基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器实验系统,并进行了相关实验。通过实验结果分析,验证了该技术对光纤振荡器稳定性和输出功率的改善效果。 第5章结论与展望 本文提出了一种基于非线性偏振旋转锁模技术的光纤飞秒激光振荡器。通过实验验证,该技术能够有效提高飞秒激光振荡器的稳定性和输出功率。未来,可以进一步研究该技术在其他光纤激光器中的应用,并进行更深入的理论分析。 参考文献: [1]SmithJ,BrownD,JohnsonW.Nonlineareffectsinfiberlasers[J].AppliedOptics,2005,44(5):797-802. [2]KellerU.Recentdevelopmentsincompactultrafastlasers[J].Nature,2003,424(6950):831-838. [3]YaoX,XiaoH,ChuL,etal.Nonlinearpolarizationrotationmode-lockingofanEr-dopedfiberlaser[J].OpticsLetters,2017,42(13):2591-2594. [4]ZhangH,YanC,WangR,etal.All-fibernonlinearitymanagementusingthenonlinearpolarizationrotationtechnique[J].JournalofLightwaveTechnology,2019,37(9):2195-2201. [5]GuiN,LiL,LiD,etal.Nonlinearrotationofpolarizationinopticalfibers[J].JournalofLightwaveTechnology,2018,36(22):5242-5250.