基于少模光纖被動(dòng)調(diào)Q柱矢量光光纖激光器
發(fā)布時(shí)間:2021-02-23 21:29
通過(guò)單模光纖和少模光纖熔融拉錐耦合的方法制備出模式轉(zhuǎn)換器,而后將一層多壁的碳納米管薄膜作為可飽和吸收體覆蓋到拉錐光纖的錐區(qū),形成一種可飽和吸收體柱矢量光器件.結(jié)合調(diào)Q光纖激光器和模式轉(zhuǎn)換器件的優(yōu)勢(shì),可以簡(jiǎn)單高效地產(chǎn)生脈沖柱矢量光束,并得到具有峰值功率高、模式純度高等特點(diǎn)的脈沖高階模式激光輸出.通過(guò)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了中心波長(zhǎng)為1 560nm、最大單脈沖能量和最大峰值功率分別為116nJ和57mW的穩(wěn)定調(diào)Q脈沖輸出.通過(guò)調(diào)節(jié)光路中的偏振控制器,可以分別實(shí)現(xiàn)徑向和角向偏振的調(diào)Q脈沖激光的輸出.
【文章來(lái)源】:光子學(xué)報(bào). 2020,49(03)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
2×2端口的模式轉(zhuǎn)換器的原理
通過(guò)解耦合方程式(1)和(2),用光束傳播方法(Beam Propagation Method,BPM)模擬輸出光斑模式演變的過(guò)程.波長(zhǎng)為1 550nm的基模LP01光束從單模光纖的輸入端進(jìn)入模式轉(zhuǎn)換器后(見(jiàn)圖1),在錐區(qū)與少模光纖發(fā)生了耦合和能量交換,高階模式LP11將被激發(fā),并且能量沿z軸在這兩種模式之間振蕩,如圖2所示.激發(fā)的高階LP11模式從少模光纖輸出端輸出,未激發(fā)的基模光從單模光纖的輸出端輸出.實(shí)驗(yàn)測(cè)得制作的模式轉(zhuǎn)換器高階模式輸出端和基模輸出端的兩個(gè)端口的分光比為1∶19.1.2 材料的制備和表征
MWCNT的實(shí)驗(yàn)表征結(jié)果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于少模光纖的全光纖熔融模式選擇耦合器的設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 肖亞玲,劉艷格,王志,劉曉頎,羅明明. 物理學(xué)報(bào). 2015(20)
本文編號(hào):3048260
【文章來(lái)源】:光子學(xué)報(bào). 2020,49(03)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
2×2端口的模式轉(zhuǎn)換器的原理
通過(guò)解耦合方程式(1)和(2),用光束傳播方法(Beam Propagation Method,BPM)模擬輸出光斑模式演變的過(guò)程.波長(zhǎng)為1 550nm的基模LP01光束從單模光纖的輸入端進(jìn)入模式轉(zhuǎn)換器后(見(jiàn)圖1),在錐區(qū)與少模光纖發(fā)生了耦合和能量交換,高階模式LP11將被激發(fā),并且能量沿z軸在這兩種模式之間振蕩,如圖2所示.激發(fā)的高階LP11模式從少模光纖輸出端輸出,未激發(fā)的基模光從單模光纖的輸出端輸出.實(shí)驗(yàn)測(cè)得制作的模式轉(zhuǎn)換器高階模式輸出端和基模輸出端的兩個(gè)端口的分光比為1∶19.1.2 材料的制備和表征
MWCNT的實(shí)驗(yàn)表征結(jié)果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于少模光纖的全光纖熔融模式選擇耦合器的設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 肖亞玲,劉艷格,王志,劉曉頎,羅明明. 物理學(xué)報(bào). 2015(20)
本文編號(hào):3048260
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