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高吸收调制下掺铥锁模光纤激光器的数值研究

夏晶 蒋国保 赵楚军

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高吸收调制下掺铥锁模光纤激光器的数值研究

    作者简介: 夏晶(1989-),男,硕士研究生,从事脉冲光纤激光器方面的研究.
    通讯作者: 赵楚军, cjzhao@hnu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(61205125)

  • 中图分类号: TN248.1

Numerical study on thulium-doped mode-locked fiber laser with high modulation depth of saturable absorber

    Corresponding author: ZHAO Chujun, cjzhao@hnu.edu.cn
  • CLC number: TN248.1

  • 摘要: 为了验证饱和吸收体参量对被动锁模掺铥光纤激光器的输出特性的影响,基于耦合Ginzburg-Landau方程进行了数值研究,阐明了掺铥锁模光纤激光器在高调制深度饱和吸收体调制下的时域和频域特性。结果表明,优化选择的高调制深度可饱和吸收体可以有效缩短脉宽,减小时间带宽积。此研究结果对发展稳定、超快中红外超快激光具有指导意义。
  • [1]

    JACKSON S D. Towards high-power mid-infrared emission from a fire laser[J]. Nature Photonics, 2012, 6(7):423-431.
    [2]

    WANG P, LIU J. Progress and prospect on ultrafast tm-doped fiber lasers at 2.0m wavelength[J]. Chinese Journal of Lasers, 2013, 40(6):0601002(in Chinese)
    [3]

    CABASSE A, MARTEL G, OUDAR J L. High power dissipative soliton in an erbium-doped fiber laser mode-locked with a high modulation depth saturable absorber mirror[J]. Optics Express, 2009, 17(12):9537-9542.
    [4]

    SZABO A, VARALLYAY Z. Numerical study on the saturable absorber parameter selection in an erbium fiber ring oscillator[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(2):122-124.
    [5]

    LI LU H H, CHOW K K. Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers[J]. Optics Letters, 2014, 39(1):150-153.
    [6]

    KELLER U. Recent developments in compact ultrafast lasers[J]. Nature, 2003, 424(8):831-838.
    [7]

    MARTINEZ A, SUN Z. Nanotube and graphene saturable absorbers for fiber lasers[J]. Nature Photonics, 2013, 7(11):842-845.
    [8]

    BAO Q, ZHANG H, WANG Y, et al. Atomic-layer graphene as a saturable absorber for ultrafast pulsed lasers[J]. Advanced Functional Materials, 2009, 19(19):3077-3083.
    [9]

    WANG Q, CHEN Y, JIANG G, et al. Drop-casted self-assembled topological insulator membrane as an effective saturable absorber for ultrafast laser photonics[J]. IEEE Photonics Journal, 2015, 7(2):1-11.
    [10]

    ZHAO C J, ZHANG H, QI X, et al. Ultra-short pulse generation by a topological insulator based saturable absorber[J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(21):211106.
    [11]

    ZHANG H, CHEN Y, WANG Z T, et al. Graphene Q-switched, tunable Er-doped fiber laser[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(12):2807-2810(in Chinese).
    [12]

    XU J, WU S D, WANG P, et al. Based on narrow linewidth of graphene oxide passive mode-locking picosecond pulse erbium-doped fiber laser[J]. Chinese Journal of Lasers, 2012, 39(7):5-8(in Chinese).
    [13]

    HE X, LUO A P, YANG Q, et al. 60nm bandwidth, 17nJ noise like pulse generation from a thulium-doped fiber ring laser[J]. Applied Physics Express, 2013, 6(11):112702-112707.
    [14]

    LUO Z Q, LIU C, HUANG Y Z, et al. Topological-insulator passively Q-switched double-clad fiber laser at 2m wavelength[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2014, 20(5):0902708.
    [15]

    YANG W Q, HOU J, ZHANG B, et al. Semiconductor saturable absorber mirror passively Q-switched fiber laser at 2m wavelength[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(7):1515-1516(in Chinese).
    [16]

    LI D J, DU G G. The recent research progress of Tm3+doped fiber lasers[J].Laser Technology, 2007, 31(5):540-543(in Chinese)
    [17]

    CAO D X, ZHANG B F, WANG X L. An all-fiber,polarization-maintaining,2m mode-locked thulium-doped fiber laser[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26(9):80-83(in Chinese).
    [18]

    NELSON L E, JONES D J, TAMURA K, et al. Ultrashort-pulse fiber ring lasers[J]. Applied Physics,1997,B65(2):277-294.
    [19]

    ILDAY F , BUCKLEY J R, CLARK W G, et al. Self-similar evolution of parabolic pulses in a laser[J]. Physical Review Letters, 2004, 92(21):213902.
    [20]

    CHONG A, BUCKLEY J, RENNINGER W, et al. All-normal-dispersion femtosecond fiber laser[J]. Optics Express, 2006, 14(21):10095-10100.
    [21]

    ZHAO L M, TANG D Y, ZHANG H, et al. Dynamics of gain-guided solitons in an all-normal-dispersion fiber laser[J]. Optics Letters, 2007, 32(13):1806-1808.
    [22]

    KOBTSEV S, KUKARIN S, FEDOTOV Y. Ultra-low repetition rate mode-locked fiber laser with high-energy pulses[J]. Optics Express, 2008, 16(26):21936-21941.
    [23]

    AN Y, SHEN D, ZHAO W, et al. Characteristics of pulse evolution in mode-locked thulium-doped fiber laser[J]. Optics Communications, 2012, 285(7):1949-1953.
    [24]

    ZHANG H, TANG D Y, ZHAO L M, et al. Dissipative vector solitons in a dispersion managed cavity fiber laser with net positive cavity dispersion[J]. Optics Express, 2009, 17(2):455-460.
  • [1] 欧攀贾豫东林志立刘磊 . 基于饱和吸收镜的被动锁模掺铒光纤激光器. 激光技术, 2011, 35(1): 58-60. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.01.017
    [2] 林洪沂黄晓桦许英朝孟宪国程再军孙栋 . 石墨烯被动调Q掺Nd3+激光器研究进展. 激光技术, 2016, 40(2): 259-263. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.023
    [3] 杜鹃熊胗婷佘敏张娇娇刘思敏张祖兴 . 可调谐被动锁模掺铥光纤激光器. 激光技术, 2019, 43(1): 11-14. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.01.003
    [4] 熊吉川兰戈万勇 . Cr4+:YAG被动调Q激光器脉冲波形数值模拟及优化. 激光技术, 2008, 32(4): 430-433.
    [5] 赵羽刘永智赵德双黄琳 . 光纤激光器锁模技术研究进展. 激光技术, 2009, 33(2): 162-165.
    [6] 况庆强桑明煌聂义友张祖兴付贵阳 . 利用NALM结构的被动锁模掺铒光纤激光器的研究. 激光技术, 2008, 32(6): 631-634.
    [7] 张祖兴伍剑徐坤林金桐 . 被动锁模光纤激光器的多模式输出. 激光技术, 2009, 33(5): 548-550,554. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.05.020
    [8] 郭嘉伟李彤牛瑞华薛亮平李燕凌王宏元 . Cr,Tm,Ho:YAG激光器温度特性的数值分析. 激光技术, 2011, 35(6): 761-764. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.06.010
    [9] 李立卫王加贤王娟娟 . SESAM实现脉冲式Nd:YAG激光器的被动锁模特性研究. 激光技术, 2008, 32(3): 296-298,301.
    [10] 董淑福陈国夫赵尚弘沈华王屹山 . 高功率多模铒镱共掺双包层光纤激光器的研究. 激光技术, 2006, 30(4): 366-369.
    [11] 李发丹尚卫东孙建国郭占斌冯光周晓军秦祖军 . 6阶掺锗级联喇曼光纤激光器的数值模拟及分析. 激光技术, 2009, 33(4): 413-415,418. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.04.023
    [12] 王婉琳王蓟徐廉伟张家瑞 . 基于半导体可饱和吸收镜的可调谐光纤激光器. 激光技术, 2019, 43(5): 672-675. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.05.016
    [13] 靳冬欢刘文广陆启生 . 3股互击式喷注器混合特性的数值模拟. 激光技术, 2011, 35(2): 230-233,263. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.02.024
    [14] 李明海柳爱国宋耀祖 . 激光放大介质温度场和热应力场的数值模拟. 激光技术, 2002, 26(2): 86-89.
    [15] 刘顺洪吉巧杰扬晶 . 钢管激光弯曲成形的数值模拟. 激光技术, 2006, 30(4): 355-359.
    [16] 刘顺洪万鹏腾杨晶 . 激光弯曲成形数值模拟的研究进展. 激光技术, 2002, 26(3): 161-164.
    [17] 刘子昂石伟汪诚 . 激光冲击强化残余应力的数值模拟研究. 激光技术, 2017, 41(1): 1-5. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.01.001
    [18] 王明宇周跃进郭冲 . 激光超声检测表面裂纹深度的数值模拟. 激光技术, 2017, 41(2): 178-181. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.02.006
    [19] 杨洪亮金湘中修腾飞费鑫江叶颖 . 钢/铝异种金属光纤激光焊接数值模拟. 激光技术, 2016, 40(4): 606-609. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.04.031
    [20] 杨海林牛燕雄沈学举武东生张鹏姜楠 . 烟幕对激光干扰效果的数值模拟研究. 激光技术, 2008, 32(5): 513-516.
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-04-17
  • 录用日期:  2015-04-24
  • 刊出日期:  2016-07-25

高吸收调制下掺铥锁模光纤激光器的数值研究

    通讯作者: 赵楚军, cjzhao@hnu.edu.cn
    作者简介: 夏晶(1989-),男,硕士研究生,从事脉冲光纤激光器方面的研究
  • 1. 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, 长沙 410082
基金项目:  国家自然科学基金资助项目(61205125)

摘要: 为了验证饱和吸收体参量对被动锁模掺铥光纤激光器的输出特性的影响,基于耦合Ginzburg-Landau方程进行了数值研究,阐明了掺铥锁模光纤激光器在高调制深度饱和吸收体调制下的时域和频域特性。结果表明,优化选择的高调制深度可饱和吸收体可以有效缩短脉宽,减小时间带宽积。此研究结果对发展稳定、超快中红外超快激光具有指导意义。

English Abstract

参考文献 (24)

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