作者单位
摘要
华南师范大学信息光电子科技学院,广东 广州 510006
综述了近期基于腔内空间光调制器的超快光纤激光器的研究进展,总结了目前基于腔内空间光调制器的超快光纤激光器所能实现的基本功能和输出特性,同时介绍了本课题组基于腔内空间光调制器的研究成果,最后对腔内空间光调制器驱动的超快光纤激光器的发展趋势和应用前景进行了展望。
激光器 超快光纤激光器 空间光调制器 光场调控 脉冲整形 色散管理 
激光与光电子学进展
2024, 61(1): 0114009
作者单位
摘要
1 山东理工职业学院 机电工程学院,山东 济宁 272067
2 华南师范大学 广东省微纳光子功能材料与器件重点实验室,广东 广州 510631
1.7 μm超短脉冲光纤激光器在生物成像和材料加工等领域具有重要的应用前景,受到了科学家们的极大关注。基于非线性偏振旋转锁模技术,实验搭建了全光纤结构的1.7 μm锁模脉冲掺铥光纤激光器。通过在激光器内加入光纤滤波器抑制掺铥光纤中的长波激光发射,同时采用纤芯泵浦的方式有效获得了1.7 μm波段的增益。激光器输出脉冲的光谱中心波长为1733 nm,3 dB带宽为6.3 nm。锁模脉冲的重复频率为19.56 MHz,平均功率为1.4 mW。同时,数值模拟了脉冲在激光器的腔内演化。文中提出的1.7 μm全光纤锁模激光器有利于进一步提高1.7 μm激光源的稳定性和集成度,在生物成像等领域具有重要的应用价值。
超快光纤激光器 1.7 μm激光光源 掺铥光纤 被动锁模 超短脉冲 ultrafast fiber laser 1.7 μm laser source Tm-doped fiber passive mode-locking ultrashort pulse 
红外与激光工程
2022, 51(7): 20220234
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室, 吉林 长春 130033
2 长春重明科技有限公司, 吉林 长春 130119
为使光纤激光器在被动谐波锁模状态下实现锁模脉冲高重复频率输出,本文通过激光沉积法制备了一种基于非线性拓扑绝缘体材料碲化铋与侧面抛磨光纤相结合的可饱和吸收体锁模器件,该器件调制深度、非饱和损耗、饱和强度分别为23.96%、37.77%、31.5 MW/cm2。将其应用在掺铒光纤激光器中,通过对整个腔内色散参数的调整,以及利用材料自身良好的非线性可饱和吸收能力,成功实现了锁模自启动,其中心波长为1555.67 nm,脉冲宽度为487 fs,重复频率为47.87 MHz,信噪比为58 dB。当泵浦功率超过150 mW时出现锁模脉冲的谐波分裂,持续对泵浦功率进行微调,增加直至最高功率250 mW时,出现了11阶谐波锁模脉冲,重复频率最高达到528 MHz,此时的信噪比为41.5 dB。本文结果证明利用侧面抛磨光纤结构的倏逝场,能够辅助材料提升一定的激光抗损伤能力,便于其在基本锁模状态下进一步实现被动谐波锁模,满足锁模脉冲高重频的产生及探究,对材料在高重频超快光纤激光器中的应用具有重要意义。
二维材料 可饱和吸收体 倏逝场 超快光纤激光器 tow dimensional material saturable absorber evanescent field ultrafast fiber laser 
中国光学
2022, 15(3): 433
作者单位
摘要
华南师范大学 信息光电子科技学院,广东 广州 510631
超快光纤激光器具有紧凑性高、光束质量佳、散热性好等优点,是一种极具发展潜力的激光光源。工作波长作为超快光纤激光器的重要参数,在一定程度上决定了激光器的应用领域。近年来,得益于1.7 μm波段的独特光谱特性,1.7 μm波段超快光纤激光器在生物医学、聚合物加工、光学成像等领域具有重要的应用价值。因此,研制高性能的1.7 μm波段超快光纤激光器成为激光领域的研究热点之一。文中综述了近期1.7 μm波段超快光纤激光器的研究进展,对目前获得1.7 μm波段超短脉冲的不同方式进行总结,分析其技术特点;同时,介绍了笔者所在课题组报道的1.7 μm波段耗散孤子超快光纤激光器及其放大系统的研究成果,概述了其工作原理、技术难点;最后,对1.7 μm波段超快光纤激光的应用前景及发展趋势进行了展望。
1.7 μm 激光光源 超短脉冲 被动锁模 超快光纤激光器 啁啾脉冲放大 1.7 μm laser source ultrashort pulse passive mode-locking ultrafast fiber laser chirped pulse amplification 
红外与激光工程
2022, 51(1): 20210850
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 上海频准激光科技有限公司, 上海 201800
围绕着解决环境稳定性、自启动等主要挑战,非线性环镜锁模技术的发展脉络可概括为含有偏振控制器的非全保偏结构、双增益式全保偏八字腔结构和含有相位偏置器的全保偏九字腔结构。其中新型的九字腔非线性环镜锁模光纤激光器兼具自启动性能好、环境稳定性高、结构简单、成本低廉等特点,在光学频率梳、太赫兹抽运源以及工业材料微加工等领域有着良好的应用前景。
激光器 超快光纤激光器 非线性环路反射镜锁模 相位偏置技术 锁模自启动 
中国激光
2019, 46(5): 0508013
作者单位
摘要
江苏师范大学 物理与电子工程学院 江苏省先进激光技术与新兴产业协同创新中心 江苏省先进激光材料与器件重点实验室, 江苏 徐州 221116
超快光纤激光器已成为超短脉冲光源的理想选择对象并得到实际应用。由于光束直径受限于光纤截面及光与光纤的长相互作用距离, 非线性效应不可避免。在非线性效应导致的脉冲分裂出现之前, 在合适的条件下超快光纤激光器可以实现输出的周期分岔。周期分岔是指输出脉冲的参数以腔长的倍数为固定周期重复出现。周期分岔是非线性系统的本征特性之一, 广泛存在于所有非线性系统中。文中对超快光纤激光器中的周期分岔的研究进展进行了详细综述, 重点分析了不同色散区间周期分岔的表征特性, 并对矢量孤子的周期分岔特性, 以及多脉冲情况下的周期分岔特性进行讨论。
周期分岔 超快光纤激光器 非线性效应 period doubling bifurcation ultrafast fiber lasers nonlinear effect 
红外与激光工程
2018, 47(8): 0803002
作者单位
摘要
1 上海大学特种光纤与光接入网省部共建国家重点实验室培育基地,上海 200072
2 苏莱曼尼耶大学物理系,库尔德斯坦
3 穆桑纳理工学院工程系,314 阿曼苏丹
4 阿斯顿光子技术研究所,阿斯顿大学,伯明翰 英国B4 7ET
5 纳米科学实验室,阿斯顿大学,伯明翰 英国B4 7ET
作为超快光纤激光器核心部件的可饱和吸收体近年来在纳米科学发展的带动下取得了很多突破性的进展,尤其是以碳纳米管材料为代表的光纤型可饱和吸收体受到了国际上的广泛关注。超快光纤激光器的应用不断扩展,包括精细加工、光谱特性探测、无损成像、光频率梳产生、材料的超快动力学研究等。针对近年来基于碳纳米管的超快光纤激光器的工作做一部分综述工作。对碳纳米管的原理、制备、非线性光学特性,尤其是在超快光纤激光器中的应用做出总结。
超快光纤激光器 锁模激光器 碳纳米管 非线性光学器件 
光电子技术
2017, 37(2): 78
作者单位
摘要
1 上海大学特种光纤与光接入网省部共建国家重点实验室培育基地, 上海, 200072
2 苏莱曼尼耶大学物理系, 库尔德斯坦
3 穆桑纳理工学院工程系, 314, 阿曼苏丹
4 阿斯顿光子技术研究所, 阿斯顿大学, 伯明翰, 英国B4 7ET
5 纳米科学实验室, 阿斯顿大学, 伯明翰, 英国B4 7ET
作为超快光纤激光器核心部件的可饱和吸收体近年来在纳米科学发展的带动下取得了很多突破性的进展, 尤其是以碳纳米管材料为代表的光纤型可饱和吸收体受到了国际上的广泛关注。超快光纤激光器的应用不断扩展, 包括精细加工、光谱特性探测、无损成像、光频率梳产生、材料的超快动力学研究等。针对近年来基于碳纳米管的超快光纤激光器的工作做一部分综述工作。对碳纳米管的原理、制备、非线性光学特性, 尤其是在超快光纤激光器中的应用做出总结。
超快光纤激光器 锁模激光器 碳纳米管 非线性光学器件 ultrafast fiber laser mode-locked laser carbon nanotube nonlinear optical device 
光电子技术
2017, 37(1): 1
作者单位
摘要
湖南大学物理与微电子科学学院, 微纳光电器件及应用教育部重点实验室, 湖南 长沙 410082
基于机械剥离方法,即通过胶带反复剥离高定向热解石墨,制备得到少层石墨烯,并将其作为可饱和吸收体实现了被动谐波锁模掺铒光纤激光器。在抽运功率约135 mW 时,获得了中心波长1568.3 nm,脉冲宽度1.82 ps,3 dB 带宽1.7 nm,重复频率1.646 MHz的基频锁模激光输出。通过增加抽运功率和调节腔内偏振,可以获得谐波锁模,谐波阶数最高达到基频的47 阶(77.36 MHz)。同时,研究了不同阶谐波锁模时,输出功率、脉冲宽度和单脉冲能量的变化。
激光器 超快光纤激光器 谐波锁模 石墨烯 机械剥离 
中国激光
2015, 42(8): 0802013

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