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1053nm超短脉冲光纤激光的产生

杨玲珍 王云才 陈国夫 王屹山 赵卫

引用本文:
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1053nm超短脉冲光纤激光的产生

    作者简介: 杨玲珍(1973-),女,副教授,主要从事光纤激光器、放大器以及非线性光纤光学方面的研究.E-mail:office_science@tyut.edu.cn.
  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(60577019)

  • 中图分类号: TN248.1

Generation of ultrashort pulse at 1053nm from fiber laser

  • CLC number: TN248.1

  • 摘要: 为了研究环形腔掺Yb3+光纤激光器的输出特性,采用两个波长为976nm的半导体激光器作为超短脉冲激光器的抽运源,利用非线性偏振旋转锁模技术,实现了激光器的自起振锁模运转.实验中通过调节掺杂光纤的长度和偏振控制器波片的位置实现了锁模脉冲的波长调谐,在掺杂光纤长度为1.6m时,获得了波长为1053nm、最大输出功率为9.5mW、光谱宽度为6nm、重复频率为23.7MHz的超短光脉冲输出.实验结果与分析表明,采用调节光纤的长度和偏振控制器可实现超短脉冲光纤激光器的波长调谐.
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出版历程
  • 收稿日期:  2006-09-29
  • 录用日期:  2006-11-27
  • 刊出日期:  2007-12-25

1053nm超短脉冲光纤激光的产生

    作者简介: 杨玲珍(1973-),女,副教授,主要从事光纤激光器、放大器以及非线性光纤光学方面的研究.E-mail:office_science@tyut.edu.cn
  • 1. 太原理工大学, 理学院, 物理系, 太原, 030024;
  • 2. 中国科学院, 西安光学精密机械研究所, 西安, 710068
基金项目:  国家自然科学基金资助项目(60577019)

摘要: 为了研究环形腔掺Yb3+光纤激光器的输出特性,采用两个波长为976nm的半导体激光器作为超短脉冲激光器的抽运源,利用非线性偏振旋转锁模技术,实现了激光器的自起振锁模运转.实验中通过调节掺杂光纤的长度和偏振控制器波片的位置实现了锁模脉冲的波长调谐,在掺杂光纤长度为1.6m时,获得了波长为1053nm、最大输出功率为9.5mW、光谱宽度为6nm、重复频率为23.7MHz的超短光脉冲输出.实验结果与分析表明,采用调节光纤的长度和偏振控制器可实现超短脉冲光纤激光器的波长调谐.

English Abstract

参考文献 (9)

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