拉斯维加斯注册_魏志义课题组:暗孤子脉冲光纤激光输出

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本文摘要:中国科学院物理研究所课题组魏志毅将倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体与非线性偏振旋转锁模光纤激光器相结合,建立了混合锁模光纤激光器,构建了高重复频率的亮孤子脉冲光纤激光器输入。

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中国科学院物理研究所课题组魏志毅将倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体与非线性偏振旋转锁模光纤激光器相结合,建立了混合锁模光纤激光器,构建了高重复频率的亮孤子脉冲光纤激光器输入。由于其结构紧凑、效率高、稳定性好,光纤激光器已广泛应用于超快光学、材料加工和光通信系统等领域。

利用光纤激光器可以产生锁模光孤子脉冲,其形状、振幅和速度在传输过程中保持不变。光孤子脉冲可以分为明孤子脉冲和亮孤子脉冲。与亮孤子脉冲相比,亮孤子脉冲具有稳定性低、传输距离宽、时间抖动小、抗干扰能力强等优点,在精密测量、光学非线性通信和非线性光学领域具有较高的研究和应用价值。目前,由于亮孤子脉冲产生技术和测量方法的限制,国内外基于光纤激光器的暗孤子脉冲的研究还处于起步阶段。

图暗孤子谱考虑到亮孤子脉冲的学术意义和潜在应用价值,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室魏志毅课题组近年来在飞秒光纤激光器研究基础上,积极开展了亮孤子脉冲的研究。最近,他们不仅通过实验构建了亮孤子脉冲的产生,还获得了不同锁模状态下亮孤子脉冲的多光谱特性,激光信噪比高达94dB,证实了锁模暗孤子脉冲的高稳定性。主要结果发表在PhotonicsResearch[4,111(2016)]。

研究组将倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体与非线性偏振旋转锁模光纤激光器相结合,建立了混合锁模光纤激光器,构建了高重复频率亮孤子脉冲光纤激光器输入。研究发现,通过精确控制激光器的偏振态,可以有效控制亮孤子的输入光谱,首次获得了亮孤子光纤激光器的长光谱输入。倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体的作用,有效提高了激光器的信噪比和工作稳定性,系统长期稳定运行,能够满足超快光学等各种工程应用和科学研究的需要。

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