中科院物理所魏志义研究组将倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体与非线性偏振转动锁模光纤激光器结合,搭起了混合锁模光纤激光器,构建了高反复频率亮孤子脉冲光纤激光输入。光纤激光器以其所具备的结构紧凑、效率高和稳定性好等优点,在超快光学、材料加工及光通信系统等诸多领域获得了广泛应用。
利用光纤激光器可以产生锁住模光孤子脉冲,使其在传播过程中形状、幅度和速度都保持恒定。通过仪器掌控光纤激光器腔内色散,产生的光孤子脉冲又可以分成清孤子脉冲和亮孤子脉冲。
与明孤子脉冲比起,由于亮孤子脉冲具备稳定性低、传输距离宽、时间晃动小和抗干扰能力强劲等优点,在精密测量、仅有光非线性通信和非线性光学等领域具备较高的研究和应用于价值。目前,由于亮孤子脉冲产生技术和测量方法的容许,国内外基于光纤激光器的暗孤子脉冲的研究还正处于初始阶段。图暗孤子频谱图考虑到亮孤子脉冲的学术意义及其潜在应用于价值,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室的魏志义研究组基于他们在飞秒光纤激光方面的研究基础,近年来积极开展了亮孤子脉冲的涉及研究。
最近他们不仅实验上构建了亮孤子脉冲的产生,也获得了亮孤子脉冲在有所不同锁模状态下的多光谱特性,并且激光信噪比高达94dB,证实了锁模暗孤子脉冲的高稳定性。主要结果公开发表在PhotonicsResearch[4,111(2016)]上。图有所不同偏振态所对应的暗孤子光谱图该研究组将倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体与非线性偏振转动锁模光纤激光器结合,搭起了混合锁模光纤激光器,构建了高反复频率亮孤子脉冲光纤激光输入。
研究找到通过精准掌控激光器的偏振态,可以有效地调控亮孤子的输入光谱,并首次获得了亮孤子光纤激光器的长光谱输入。由于倏逝波型二硫化钨可饱和吸收体起到,有效地提升了激光的信噪比和工作稳定性,构建了系统的长时间平稳运转,可以符合超快光学等各类工程应用于与科学研究的必须。
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