段君民:掺铒光纤激光器的损耗测量和模式竞争论文

段君民:掺铒光纤激光器的损耗测量和模式竞争论文

本文主要研究内容

作者段君民(2019)在《掺铒光纤激光器的损耗测量和模式竞争》一文中研究指出:工作在1.55μm波段的掺铒光纤激光器具有阈值低、结构紧凑、可调谐等优势,在光纤通信技术、光纤传感器以及光信息处理等领域具有重要应用。模式竞争是激光器达到稳定输出前的一个重要环节。本文就激光器中模式竞争中的关键问题进行研究,主要研究内容如下:1、利用速率方程理论研究掺铒光纤激光器的工作特性,导出激光器输出功率、阈值功率、斜效率等的解析表达式。讨论泵浦功率、光纤长度等对其输出特性的影响。研究结果表明:激光器输出功率与泵浦功率成正比,掺铒光纤长度越短,激光器斜效率越低、谐振腔的损耗就越小。2、理论研究光栅Bragg光栅FP腔的衰荡光谱特性,导出光栅Bragg光栅FP腔输出光场的解析表达式,讨论光栅Bragg光栅反射率对腔衰荡特性的影响。研究结果表明:光纤Bragg光栅反射率越小,光纤Bragg光栅FP腔的输出损耗越大,腔的衰荡时间越小。3、实验研究单个及级联光纤Bragg光栅的输出特性,探究光纤Bragg光栅的布拉格波长与其工作温度之间的函数关系。采用腔衰荡光谱技术对掺铒光纤激光器中的模式损耗进行测量,测量分三个步骤:1)确定模式(由波长表征);2)测量某一模式下的腔衰荡时间,根据腔衰荡时间与光纤Bragg光栅FP腔损耗间的关系式,计算出光纤Bragg光栅FP腔的损耗;3)重复1)、2)两步,测量光纤Bragg光栅FP腔在其它模式(波长)下的损耗,利用拟合方法,得到光纤Bragg光栅FP腔的损耗特性曲线。研究结果表明:当构成掺铒光纤Bragg光栅FP腔激光器的两个光纤Bragg光栅的工作温度相同时,激光器只有一个模式起振,即一个波长输出,这一振荡模式是该光纤Bragg光栅FP腔众多模式之一。调节两个光纤Bragg光栅的工作温度,即可对谐振腔模式进行扫描,光纤Bragg光栅FP腔1549.7nm波长(模式)处损耗最小。4、实验研究掺铒激光器的模式竞争效应,该激光器的谐振腔由一段长度为25cm的掺铒光纤连接两个相同的光纤Bragg光栅构成,观察到模式竞争现象。研究结果表明:激光器中各纵模损耗是不同的,1549.63 nm模式损耗大于1550.08 nm模式损耗、1549.56 nm模式损耗大于1550.02 nm模式损耗、1549.86 nm模式损耗大于1549.44 nm模式损耗、1549.89 nm模式损耗大于1549.43 nm模式损耗。1549.63nm模式的起振阈值功率大于1550.08 nm模式的起振阈值功率、1549.56 nm模式的起振阈值功率大于1550.02 nm模式的起振阈值功率、1549.86 nm模式的起振阈值功率大于1549.44 nm模式的起振阈值功率、1549.89 nm模式的起振阈值功率大于1549.43 nm模式的起振阈值功率。

Abstract

gong zuo zai 1.55μmbo duan de can er guang qian ji guang qi ju you yu zhi di 、jie gou jin cou 、ke diao xie deng you shi ,zai guang qian tong xin ji shu 、guang qian chuan gan qi yi ji guang xin xi chu li deng ling yu ju you chong yao ying yong 。mo shi jing zheng shi ji guang qi da dao wen ding shu chu qian de yi ge chong yao huan jie 。ben wen jiu ji guang qi zhong mo shi jing zheng zhong de guan jian wen ti jin hang yan jiu ,zhu yao yan jiu nei rong ru xia :1、li yong su lv fang cheng li lun yan jiu can er guang qian ji guang qi de gong zuo te xing ,dao chu ji guang qi shu chu gong lv 、yu zhi gong lv 、xie xiao lv deng de jie xi biao da shi 。tao lun beng pu gong lv 、guang qian chang du deng dui ji shu chu te xing de ying xiang 。yan jiu jie guo biao ming :ji guang qi shu chu gong lv yu beng pu gong lv cheng zheng bi ,can er guang qian chang du yue duan ,ji guang qi xie xiao lv yue di 、xie zhen qiang de sun hao jiu yue xiao 。2、li lun yan jiu guang shan Braggguang shan FPqiang de cui dang guang pu te xing ,dao chu guang shan Braggguang shan FPqiang shu chu guang chang de jie xi biao da shi ,tao lun guang shan Braggguang shan fan she lv dui qiang cui dang te xing de ying xiang 。yan jiu jie guo biao ming :guang qian Braggguang shan fan she lv yue xiao ,guang qian Braggguang shan FPqiang de shu chu sun hao yue da ,qiang de cui dang shi jian yue xiao 。3、shi yan yan jiu chan ge ji ji lian guang qian Braggguang shan de shu chu te xing ,tan jiu guang qian Braggguang shan de bu la ge bo chang yu ji gong zuo wen du zhi jian de han shu guan ji 。cai yong qiang cui dang guang pu ji shu dui can er guang qian ji guang qi zhong de mo shi sun hao jin hang ce liang ,ce liang fen san ge bu zhou :1)que ding mo shi (you bo chang biao zheng );2)ce liang mou yi mo shi xia de qiang cui dang shi jian ,gen ju qiang cui dang shi jian yu guang qian Braggguang shan FPqiang sun hao jian de guan ji shi ,ji suan chu guang qian Braggguang shan FPqiang de sun hao ;3)chong fu 1)、2)liang bu ,ce liang guang qian Braggguang shan FPqiang zai ji ta mo shi (bo chang )xia de sun hao ,li yong ni ge fang fa ,de dao guang qian Braggguang shan FPqiang de sun hao te xing qu xian 。yan jiu jie guo biao ming :dang gou cheng can er guang qian Braggguang shan FPqiang ji guang qi de liang ge guang qian Braggguang shan de gong zuo wen du xiang tong shi ,ji guang qi zhi you yi ge mo shi qi zhen ,ji yi ge bo chang shu chu ,zhe yi zhen dang mo shi shi gai guang qian Braggguang shan FPqiang zhong duo mo shi zhi yi 。diao jie liang ge guang qian Braggguang shan de gong zuo wen du ,ji ke dui xie zhen qiang mo shi jin hang sao miao ,guang qian Braggguang shan FPqiang 1549.7nmbo chang (mo shi )chu sun hao zui xiao 。4、shi yan yan jiu can er ji guang qi de mo shi jing zheng xiao ying ,gai ji guang qi de xie zhen qiang you yi duan chang du wei 25cmde can er guang qian lian jie liang ge xiang tong de guang qian Braggguang shan gou cheng ,guan cha dao mo shi jing zheng xian xiang 。yan jiu jie guo biao ming :ji guang qi zhong ge zong mo sun hao shi bu tong de ,1549.63 nmmo shi sun hao da yu 1550.08 nmmo shi sun hao 、1549.56 nmmo shi sun hao da yu 1550.02 nmmo shi sun hao 、1549.86 nmmo shi sun hao da yu 1549.44 nmmo shi sun hao 、1549.89 nmmo shi sun hao da yu 1549.43 nmmo shi sun hao 。1549.63nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv da yu 1550.08 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv 、1549.56 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv da yu 1550.02 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv 、1549.86 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv da yu 1549.44 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv 、1549.89 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv da yu 1549.43 nmmo shi de qi zhen yu zhi gong lv 。

论文参考文献

  • [1].基于微球滤波制作掺铒光纤激光器的研究[D]. 路游.电子科技大学2019
  • [2].基于锑烯、硫化亚锡可饱和吸体的掺铒光纤激光器研究[D]. 梁志明.深圳大学2018
  • [3].被动锁模掺铒光纤激光器输出孤子特性的数值研究[D]. 郭立.湖南大学2014
  • [4].基于45度倾斜光纤光栅的脉冲掺铒光纤激光器的实验研究[D]. 王天行.上海大学2018
  • [5].掺铒全光纤脉冲激光器及其倍频特性的研究[D]. 周心悟.北京工业大学2018
  • [6].掺铒光纤激光器对磁力的内在敏感性研究[D]. 张天放.暨南大学2018
  • [7].基于非线性光纤环形镜的8字形掺铒光纤激光器混沌的产生[D]. 张丽.太原理工大学2012
  • [8].基于掺铒光纤激光器的混沌同步仿真实验研究[D]. 王昊丰.吉林大学2010
  • [9].基于双折射光纤的可调谐多波长掺铒光纤激光器的研究[D]. 陈娇.天津理工大学2018
  • [10].掺铒光纤激光器中的非线性研究[D]. 黄龙刚.北京邮电大学2016
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  • [8].光传输系统中掺铒光纤放大器的研究与设计[D]. 高凡.广西师范大学2019
  • [9].矿井下分布式光纤定位范围及精度研究[D]. 陈司晗.黑龙江科技大学2019
  • [10].940nm半导体激光泵浦固体激光器研究[D]. 娄丽.长春理工大学2010
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自长江大学的段君民,发表于刊物长江大学2019-09-04论文,是一篇关于掺铒光纤激光器论文,模式竞争论文,损耗测量论文,腔衰荡光谱论文,长江大学2019-09-04论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自长江大学2019-09-04论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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