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高掺铒光纤激光器输出特性的研究工况监测
时间:2018-08-20 21:04 作者:佚名 点击:
核心提示:  南开大学学报(自然科学)高掺铒光纤激光器输出特性的研究I樊亚仙翟爱亭吕福云吕可诚王宏杰(南开大学物理科学学院,天津,300071)对高掺铒光纤激光器的输出特性进行了研宄。,**猜你喜欢能源分区统计**,谐振腔的一端用自行研制的

  南开大学学报(自然科学)高掺铒光纤激光器输出特性的研究I樊亚仙翟爱亭吕福云吕可诚王宏杰(南开大学物理科学学院,天津,300071)对高掺铒光纤激光器的输出特性进行了研宄。,谐振腔的一端用自行研制的98nmLlS光纤光栅(FBG)作为一个腔镜提供光反馈,同时起到了对输出波长的选择作用,**猜你喜欢楼宇智控**,其中心波长为1. 5481中心波长的反射率大于95%,反射带宽为0.2nm.谐振腔的另一端则利用光纤端面的4%菲涅尔反射提供光反馈。

  随泵浦能量的加,处于上能级的粒子数逐渐多,交叉驰豫过程也逐渐加强,激光器则转为脉动状态。离子对交叉驰豫在谐振腔内起到了饱和吸收体的作用。

  进一步大泵浦能量,脉冲峰值功率随之大。当其大到一定值时,达到了铒光纤内受激布里渊散射的阈值2腔内产生了了背向受激渊散UBS给谐腔提供了纳级g迪声学声子与纤芯的相互作用也时间决定)驰豫振荡脉冲形式的反馈,这相当于谐振腔的Q值在极短的时间内加了几个数量级,因而产生了纳秒量级的巨脉冲输出。

  对以上实验结果还可以做如下解释:在SBS作用发生前,谐振腔内的光强为/.,这一光强在腔内往返一周的损耗为W.背向散射具有相位共轭特性,SBS光强Is在腔内往返一周损耗为W包括光经过路程上所有光学元件的吸收,散射、衍射及耦合输出等总的损耗),这时腔内的总光强/= /0+/S,在腔内往返一周的总损耗为由上式可以看出,当SBS未发生时,/S= 0,这时为初始谐振腔损耗;当SBS发生后,/S长到/S= /,这时W为相位共轭损耗。由于SBS发生前,谐振腔输出端仅由4*菲涅尔反射提供反馈,腔的损耗很大。而SBS发生后,由于背向散射提供强反馈,输出损耗较小,W也较小,即W

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