陈润植 1,3邢宇婷 1,3张瑶 1,2王栋梁 1,3[ ... ]常国庆 1,3,4,*
作者单位
摘要
1 中国科学院物理研究所 光物理重点实验室,北京 100190
2 西安电子科技大学 物理与光电工程学院,西安 710071
3 中国科学院大学,北京 100049
4 松山湖材料实验室,广东 东莞 523808
高功率高能量飞秒光纤激光系统通常采用主振荡器加功率放大器结构。在放大飞秒脉冲时,非线性效应是制约脉冲能量的主要因素。基于传统啁啾脉冲放大技术的光纤激光系统虽然能够产生能量在1 mJ量级的飞秒脉冲,但是所产生的脉冲通常在200 fs以上,无法直接满足能量要求较低(1~100 µJ范围之内)、脉冲宽度却更短(60 fs以下甚至更短)的应用需求。与啁啾脉冲放大技术通过展宽脉冲而减少非线性相移相反,非线性放大故意保持脉冲的宽度在皮秒量级从而积累大量的非线性相移,导致放大后脉冲的光谱展宽为输入光谱的数倍,经过传统光栅对压缩后能够产生60 fs以下的近变换极限脉冲。本文主要以掺镱光纤放大系统为例,重点介绍自相似抛物线脉冲放大、预啁啾管理放大、增益管理放大和非线性分脉冲放大四种非线性光纤放大技术的工作原理、发展现状以及未来趋势。将提出的预啁啾管理分脉冲放大与多路相干合成相结合,有望产生重复频率1 MHz、平均功率超过1 kW、脉冲能量1 mJ左右的亚50 fs脉冲。这种千瓦级高重复频率、高能量飞秒脉冲源在基础科学、激光加工等领域中具有潜在的应用。
超快光纤激光 自相似抛物线脉冲放大 预啁啾管理放大 增益管理放大 预啁啾分脉冲放大 Ultrafast fiber laser Self-similar parabolic pulse amplification Pre-chirp managed amplification Gain-managed amplification Pre-chirp managed divided-pulse amplification 
光子学报
2022, 51(7): 0751415
作者单位
摘要
浙江大学 光电科学与工程学院, 现代光学仪器国家重点实验室, 杭州 310027
报导了一种采用预啁啾管理放大技术实现的百飞秒级掺镱光纤激光器系统。该系统首先利用非线性偏振旋转技术搭建锁模种子激光, 实现重复频率为82.3 MHz、压缩后脉宽接近180 fs的近线性啁啾稳定脉冲序列。种子脉冲通过预放大级和预啁啾管理放大级后获得了平均功率为12 W、压缩后脉宽低于100 fs的脉冲。经过预啁啾管理放大级的压缩后脉冲宽度明显优于种子激光的压缩后脉冲宽度。
激光器 锁模光纤激光器 非线性偏振旋转 预啁啾管理放大 百飞秒脉冲 laser mode-locked fiber laser nonlinear polarization rotation technology pre-chirp managed nonlinear amplification 100-fs pulse 
强激光与粒子束
2017, 29(9): 091001

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