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光纤饱和吸收体掺镱全光纤化激光器

发布时间:2021-02-07 01:24
  报道了一种基于光纤饱和吸收体的掺镱全光纤调Q激光器,为了获得较高峰值功率较窄脉宽的激光脉冲输出,利用掺镱光纤的可饱和吸收效应,以20/130μm规格的大模场双包层掺镱光纤作为增益光纤,以10/130μm规格的单模双包层掺镱光纤作为可饱和吸收体来实现被动调Q。该激光器采用全光纤化的结构,结构紧凑,以较低的成本获得了较为高效的脉冲输出。最终获得了平均功率最高为3 W,直线效率约为30%,重复频率为10~100 kHz可调,脉宽最窄为344 ns,光谱宽度为0.05 nm、中心波长为1 064 nm的激光输出。 

【文章来源】:红外与激光工程. 2020,49(06)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

光纤饱和吸收体掺镱全光纤化激光器


平均泵浦功率和平均输出功率的关系图Fig.3Averagepumpingpowerversusaverageoutputpower

脉冲波形,泵浦,脉冲波形,脉冲


フ鸬绰龀澹?捎寐龀灞闷值姆绞娇梢杂行б?制弛豫震荡脉冲,提高脉冲质量。图2是在10W的连续泵浦下获得的脉冲波形。为了抑制弛豫震荡脉冲,之后采用了脉冲泵浦的方式,首先测量了不同占空比、重复频率以及电流下的泵浦功率和输出功率的关系(图3),可以看到整体的效率约为30%左右。图3平均泵浦功率和平均输出功率的关系图Fig.3Averagepumpingpowerversusaverageoutputpower对激光输出的光谱进行了测量如图4(a)、(b)所示。中心波长为1063.74nm,谱宽为0.05nm,这和选图210W连续泵浦下的脉冲波形Fig.2Plusesof10WCWpumping图4(a)光谱测量结果1;(b)光谱测量结果2Fig.4(a)Spectralmeasurementresult1;(b)Spectralmeasurementresult2红外与激光工程第6期www.irla.cn第49卷20190382–3

光谱图,光谱,脉冲,泵浦


杀ズ臀?仗骞庀斯庀似??时间越短,但是在连续泵浦下脉冲质量较差,有很严重的弛豫震荡脉冲,采用脉冲泵浦的方式可以有效抑制弛豫震荡脉冲,提高脉冲质量。图2是在10W的连续泵浦下获得的脉冲波形。为了抑制弛豫震荡脉冲,之后采用了脉冲泵浦的方式,首先测量了不同占空比、重复频率以及电流下的泵浦功率和输出功率的关系(图3),可以看到整体的效率约为30%左右。图3平均泵浦功率和平均输出功率的关系图Fig.3Averagepumpingpowerversusaverageoutputpower对激光输出的光谱进行了测量如图4(a)、(b)所示。中心波长为1063.74nm,谱宽为0.05nm,这和选图210W连续泵浦下的脉冲波形Fig.2Plusesof10WCWpumping图4(a)光谱测量结果1;(b)光谱测量结果2Fig.4(a)Spectralmeasurementresult1;(b)Spectralmeasurementresult2红外与激光工程第6期www.irla.cn第49卷20190382–3

【参考文献】:
期刊论文
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[4]基于光纤激光的高精度三维视觉测量技术[J]. 洪梓铭,艾青松,陈昆.  红外与激光工程. 2018(08)
[5]可调谐锁模光纤激光器泵浦的超连续谱光源[J]. 高静.  光学精密工程. 2018(01)
[6]基于光纤可饱和吸收体的1993 nm纳秒脉冲掺铥全光纤双腔激光器[J]. 刘伟,金东臣,孙若愚,张倩,侯玉斌,沈默,刘江,王璞.  中国激光. 2017(08)
[7]基于光纤被动调Q的1570nm纳秒脉冲铒镱双掺全光纤双腔激光器[J]. 金东臣,孙若愚,魏守宇,任军,刘江,王潜,王璞.  中国激光. 2015(10)



本文编号:3021410

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