介绍了布里渊光纤激光器的原理、研究进展,并讨论了其发展前景: 光子晶体光纤由于特殊的光纤结构和应力,可以同时产生具有不同Stokes 频移的多种模式SBS,在设计多波长布 里渊光纤激光器上颇具优势...
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光纤激光器具有良好的散热特性和环境稳定性,结构紧凑,输出模式接近衍射极限,并且可以由商用激光二极管(KL)直接抽运,降低成本。但是以传统双包层光纤为增益介质的锁模光纤激光器,由于纤芯面积小,飞秒脉冲在传输过程中积累非线性相移,造成脉冲畸变,而且纤芯无法承受高功率密度容易损坏。
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光子晶体光纤( photonic crystal fibers, PCFs)以其独特的、普通光纤所不具备的光学特性成为近年来热门研究课题。
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基础科学研究和超精细工业加工领域的发展迫切需要高重复频率、高功率的飞秒脉冲激光。采用啁啾脉冲放大技术,以掺镱双包层光子晶体光纤作为增益介质,搭建了高平均功率飞秒脉冲光纤激光系统。
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随着光子晶体光纤的出现,近年在超连续谱领域的研究有了突破性的革命。由于光子晶体光纤可提供高的非线性系数和可控的色散,因此充分利用当前成熟的高功率光纤激光器作为泵浦源,可实现全光纤化、高功率、宽带、平坦的超连续谱光源,这对于高精度光学相关层析、生物成像和化学传感等领域有重要的应用价值。
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利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散波长小于!)#* +的光子晶体光纤和在较宽的波段接近于零色散的色散平坦光纤,以及具有较大的正常色散值的色散补偿光纤)
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