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    930nm被动锁模掺钕全光纤结构激光器

    编辑:本站  来源:本站  日期:2017年3月9日

    该款型号的振荡器采用线型腔结构设计,利用半导体可饱和吸收镜(SESAM)现实被动锁模,如图所示。采用的这款SESAM的高反波段为925~1020nm,调制深度30%,非饱和损失20%,消光比50%,弛豫时间常数500fs。振荡器的抽运源为光纤耦合输出的单模半导体激光器,中心波长808nm,最大输出功率200mW。泵浦光通过一个808/930nm的波分复用器耦合进入光纤布拉格光栅(FBG),其中心波长930nm,反射率99.6%,带宽0.42nmFBGSESAM构成谐振腔,可有效定义振荡器起振波长,很好的抑制了掺钕光纤中四能级辐射跃进,实现了稳定的三能级系统运转。增益介质为长8cm的双包层掺钕光纤(Nufern PM-NDF-5/125),纤芯直径为5um,包层直径为125um,该光纤对808nm激光的包层吸收系数为1.1dB/m,对应的纤芯吸收系数为687.5dB/m。用WDM930nm端为振荡腔的检测端,锁模激光脉冲从激光分束的30%端输出,70%反馈回激光腔内。

    锁模脉冲经过隔离器后进入掺钕光纤放大器,如图中(b)所示,该放大器使用的抽运源为两个多模的808nm半导体激光器,最大平均输出功率为3.5W;增益介质为一段10m长的W型双包层掺钕光纤(IXF-2CF-ND-0-5-125-D),该光纤在808nm处的包层吸收率为0.15dB/m,纤芯与包层直径分别为5um125um,锁模脉冲由功率放大器放大后经隔离器进行输出。激光器中使用的无源光纤皆为HI780,纤芯尺寸为4/125um,此款光纤可保证930nm波段激光单模传输。