【摘 要】
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本论文在综述光纤激光器原理和非线性偏振旋转(NPR)技术的基础上,重点从实验和理论上研究了基于NPR技术的可切换双波长被动调Q掺铒光纤环形激光器与被动锁模掺铒光纤环形激光
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本论文在综述光纤激光器原理和非线性偏振旋转(NPR)技术的基础上,重点从实验和理论上研究了基于NPR技术的可切换双波长被动调Q掺铒光纤环形激光器与被动锁模掺铒光纤环形激光器中的锁模过渡态现象。本文的主要内容有:
(1)从当代光通信系统的发展开始,综述短脉冲光纤激光器的发展历史与当前的研究状况,特别对多波长调Q光纤激光器和被动锁模光纤激光器中的锁模过渡态现象的研究进展作了详细的介绍。
(2)综述了光纤激光器的特点、分类及其结构和原理,重点阐述了调Q和锁模两种短脉冲光纤激光器的结构方式和工作原理,提出了NPR技术在短脉冲光纤激光器应用中的重要地位及其结构和原理。
(3)利用NPR技术,在被动锁模掺铒光纤激光器中研究了衔接连续波区域和锁模区域的锁模过渡态现象。当泵浦功率达到锁模阈值的时候,通过调节偏振控制器(PC)可以在连续波向被动锁模的转换中观察到这种以亚稳态脉冲形式存在的过渡态。同时,我们还引入了一个简单的模型来解释这种现象。
(4)在基于NPR技术的被动调Q掺铒全光纤环形激光器中,研究了可切换双波长调Q现象。当泵浦功率为25 mW的时候,获得了脉冲重复率为12.7 kHz,脉冲宽度为8.4μs,工作中心波长为1569.92 nm和1587.28 nm的调Q脉冲序列,而且,在实验中通过调节PC可以实现这两个波长之间的切换。另外,我们还观察到了自锁模效应并对其进行了相应的讨论。
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