超短脉冲光纤激光器论文-马春阳

超短脉冲光纤激光器论文-马春阳

导读:本文包含了超短脉冲光纤激光器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:光纤激光器,可饱和吸收体,孤子分子,可调谐波长

超短脉冲光纤激光器论文文献综述

马春阳[1](2019)在《基于被动锁模光纤激光器的超短脉冲理论与实验研究》一文中研究指出相比于其他类型激光器,光纤激光器因其结构紧凑、价格低廉、无需冷却等优点成为了未来激光器的主要发展方向,甚至有可能取代固体激光器等传统激光器成为世界主流激光器类型。目前,随着全正色散光纤激光器等新型光纤激光器的研制成功,光纤激光器在最终输出脉冲能量方面已经和固体激光器相当。然而,受限于输出脉冲宽度的研究瓶颈,使得如何压缩光纤激光器输出脉冲宽度成为了当前研究热点。被动锁模技术是产生超短脉冲的主要技术手段之一,通过被动锁模技术可以有效地实现飞秒量级脉冲输出。本文主要围绕被动锁模光纤激光器中产生超短脉冲展开研究工作,通过理论建模与实验相结合的方法对被动锁模光纤激光器中产生的孤子类型进行分析,重点研究了可饱和吸收体参数对被动锁模光纤激光器输出脉冲特性的影响,设计并实现了高性能可调谐波长自相似光纤激光器,高脉冲能量Mamyshev光纤激光器,并通过自行优化设计的Mamyshev光纤激光器得到了目前为止光纤激光器中脉冲宽度最短、光谱最宽的脉冲输出。本论文的理论与实验研究对光纤激光器在产生高能量以及超短脉冲方面具有重要的科学研究意义与实际应用价值。本文的主要研究内容如下:1.通过数学建模对全正色散光纤激光器输出孤子分子的动态特性进行研究。由于腔内过高的非线性效应导致脉冲在最终输出时由单个孤子分裂成孤子分子形式,随着泵浦功率的持续提高,孤子分子并没有直接分裂成叁孤子,而是通过一系列的自适应过程阻止其自身分裂,实验证明孤子分子可以承受较高非线性效应,并在自适应调整后,孤子分子中的两个孤子保持着同样的孤子特性继续传播。2.对基于黑磷为可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器进行建模与仿真分析,通过与石墨烯、过渡金属硫化物、拓扑绝缘体等其他二维材料为可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器进行对比分析,发现以黑磷为可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器在脉冲输出特性上(形成脉冲所需时间、脉冲宽度、脉冲峰值功率等方面)要好于其他类型二维材料为可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器,证明了黑磷是目前为止二维材料中较为理想的可饱和吸收体材料。然后对可饱和吸收体模型进行深入研究,通过数值模拟发现调制深度、非饱和吸收系数以及饱和能量都会影响最终输出脉冲特性,并得出结论:较高调制深度和较低非饱和吸收系数可以获得高能量超短脉冲。通过上述研究可为制造高性能可饱和吸收体提供理论支持和技术指导。3.对自相似光纤激光器进行具体数值模型构建与实验研究,通过求解自相似光纤激光器模型对腔内动态变换过程进行更加深入的分析,并在实验室构建了基于掺镱光纤的自相似光纤激光器,得到了5.8 n J,83 fs的脉冲输出。实验过程中发现通过旋转光谱滤波器角度可以很好实现调谐脉冲中心波长的功能,因此对自相似光纤激光器是否存在可调谐性进行深入研究,在实验中成功实现了70 nm(1030-1100 nm)的可调谐波长范围,输出脉冲宽度约为116 fs,脉冲能量为4 n J的脉冲,通过适当调整非线性偏振旋转器件,得到另一组脉冲宽度小于100 fs的70 nm可调谐波长范围脉冲,据作者所知,这是第一次在掺镱光纤激光器中得到脉冲宽度小于100 fs的可调谐光纤激光器,证明了自相似光纤激光器是具有可调谐能力的高性能光纤脉冲激光器。4.对新型超短脉冲光纤激光器——Mamyshev光纤激光器进行了重点研究,Mamyshev光纤激光器是目前为止输出脉冲能量最高的光纤激光器,通过构建Mamyshev光纤激光器得到了60 fs,30 n J的脉冲输出。之后在Mamyshev光纤激光器原有基础上引入去啁啾平台和具有高非线性效应光子晶体光纤,通过增益光纤内自相似演化特性和极高调制深度维持腔内稳定,最终得到脉冲宽度为17 fs,光谱宽度为394 nm的脉冲输出,并通过仿真验证了实验的准确性。据作者所知,这是目前为止所有光纤激光器中输出脉冲最短、光谱最宽的光纤激光器,为人们研究极限超短脉冲提供新的研究思路与技术手段。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01)

葛颜绮[2](2018)在《基于新型二维材料的超短脉冲光纤激光器研究》一文中研究指出产生皮秒或飞秒脉冲的超快光纤激光器不仅具备良好的光束质量,还具有极好的柔性与灵活性、可设计性、易于系统集成等优点。在过去的十几年里,在光通讯、光传感、激光医疗、工业加工以及基础学科研究等领域,超快光纤激光器受到了广泛的关注。获得超短脉冲的主要方法之一是被动锁模技术,其中的关键是在激光腔内引入可饱和吸收体(Saturable Absorber,SA)。当前市场上应用最广泛的可饱和吸收体为半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable Absorption Mirrors,SESAM)。然而,其价格昂贵、制作复杂、响应波长范围窄,使得研究者和技术人员进一步寻求具备宽波段响应、高调制深度、低损耗、高热损伤阈值、高稳定性特点的可饱和吸收体,来实现光纤激光器的优化与革新。黑磷(Black Phosphorus,BP)等二维材料因其优良的可饱和吸收特性,已成功应用于锁模光纤激光器,成为被广泛关注的一个前沿方向。而黑磷本身易氧化不稳定的问题严重阻碍了其实际应用。本论文在系统研究二维材料锁模光纤激光器的基础上,着重针对这一瓶颈问题提出了对策和解决方案。对二维材料锁模的超快光纤激光器进行了理论分析和实验研究,详细介绍了基于黑磷和过渡金属硫化物可饱和吸收体的制备、表征、转移、非线性光学特性及其在超快激光中的应用。首先,分别搭建了基于黑磷纳米片和黑磷量子点(Black Phosphorus Quantum Dots,BPQDs)聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl Methacrylate,PMMA)薄膜的可饱和吸收体锁模光纤激光器。利用液相剥离法制备出黑磷纳米片,并且对黑磷纳米片的尺寸、形貌进行了表征分析。随后用光沉积法制作了基于此材料的可饱和吸收器件,并应用于工作在通信波段的光纤激光器,获得了超快激光的输出;此外,为解决黑磷材料在空气中不稳定、易氧化问题,本论文采用静电纺丝技术,将BPQDs包覆在PMMA纳米纤维薄膜中,制成透光率高、质地均匀的BPQDs/PMMA复合纳米纤维薄膜。我们将BPQDs/PMMA复合纳米纤维薄膜作为可饱和吸收体应用于被动锁模光纤激光器中,获得了中心波长为1567.6nm,脉宽为1.07 ps的超短脉冲,证明了这种复合材料表现出优异的非线性饱和吸收特性。并且,材料放置了叁个月之后仍可以实现锁模。充分验证了这种制备方法很大程度上克服了黑磷的氧化问题,从而提高了光纤激光器的稳定性。其次,本文采用矿化剂辅助气相相变法生长硒掺杂黑磷晶体。这种方法成本低、产出高、元素掺杂可控,且为实现黑磷光电性能的调控提供了有效途径。继而我们用液相剥离法得到了厚度约4 nm的硒掺杂黑磷纳米片。在此基础上,探索了掺杂后的黑磷光生载流子及传输性质。证明了硒掺杂黑磷纳米片比黑磷纳米片本身更容易达到饱和光强,且表现出优于黑磷本身的光学稳定性。基于前期的测试结果,我们用这种纳米片制成可饱和吸收体分别在负色散、近零色散区的光纤激光器中实现了锁模脉冲的稳定输出。最后,本论文首次系统的研究了基于类黑磷材料二硫化钛(Titanium Sulfide,TiS_2)的可饱和吸收特性。采用热注入的胶体合成方法制备出均匀六边形分布、高纯度的二硫化钛纳米片,这种合成方法可以有效地调控材料的厚度和尺寸,以满足不同的实验需求。在Z扫描系统中测量了材料的非线性可饱和吸收参量,证实了TiS_2具备从可见到中红外波段的可饱和吸收体特性。利用这一特性,我们制备了基于TiS_2纳米片的可饱和吸收器件。在光纤激光器中实现了中心波长为1569.5 nm,脉宽为1.04 ps的锁模输出,并在全光阈值系统中将脉冲的信噪比由1.9 dB优化至10.68 dB。结合TiS_2本身的电学优势,我们的工作为TiS_2在光电器件方面的应用拓展了空间。(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30)

刘顺祥[3](2018)在《基于新型二维材料可饱和吸收体超短脉冲光纤激光器研究》一文中研究指出超短脉冲光纤激光器具有小型化、高效率、环境适应性强、易于热管理、无需光路准直、便于产业化等优点,在工业、商业、科研和军事等众多领域具有十分广泛的应用。目前,实现超短脉冲的主要方式是基于半导体饱和吸收镜(SESAM)的被动锁模技术,但SESAM的制备需要昂贵复杂的外延生长技术和繁琐的后期处理过程,制作成本高,在光纤中使用不便捷。人们一直致力于探索新型可饱和吸收体来取代SESAM,探索新型可饱和吸收体是激光物理与激光技术的一项重要研究内容。论文主要针对飞秒光纤激光器目前面临的部分共同问题和难点问题展开研究,主要研究了新型二维材料可饱和吸收体的非线性光学特性,并将其用于研究超短脉冲光纤激光器。本文主要研究成果如下:1.通过利用二维材料石墨烯和黑磷得到了石墨烯-黑磷纳米异质结构(Graphene/phosphorene nanoheterojunction)的复合材料,比较纳米异质结构中黑磷和纯黑磷的拉曼光谱发现,石墨烯-黑磷纳米异质结构显着提高黑磷的稳定性,此方法提供了一种保护黑磷新技术手段。搭建了基于石墨烯-黑磷纳米异质结构的掺铒被动调Q光纤激光器,当泵浦功率从67m W增加到607m W时,调Q脉冲重复频率从22.45kHz增加到76.63kHz,对应的脉宽从5.99μs减小到3.28μs,单脉冲能量最大可达到267.5nJ。2.研究了基于石墨烯-黑磷纳米异质结构的掺铒被动锁模光纤激光器,研究结果表明,当泵浦功率为72m W时,可以获得稳定的锁模脉冲序列,激光器输出功率为2mW,脉冲宽度为820fs,重复频率为7.43MHz,中心波长为1529.92nm、3dB带宽为3.4nm;实验中,增加LD功率并适当的调节PC,可实现谐波锁模,最大重复频率为295.6MHz,对应的脉冲宽度为865fs,中心波长为1529nm、3dB带宽为4nm。通过调整石墨烯-黑磷纳米异质结可饱和吸收体浓度,在掺铒被动锁模光纤激光器中实现了脉冲宽度为148fs的锁模脉冲,对应的重复频率为7.5MHz,中心波长为1531nm、3dB带宽为19.4nm。3.采用z-scan技术研究了MXene Ti_3C_2T_x在800nm、1064nm、1550nm和1800nm波段的超宽带可饱和吸收特性。利用MXene Ti_3C_2T_x搭建了一套掺铒锁模光纤激光器,实现了飞秒量级的脉冲输出。当泵浦功率为238mW,获得输出功率为3mW,脉冲周期137.4ns,脉冲宽度为159fs,光谱宽度为22.2nm、中心波长为1555.01nm的稳定锁模激光脉冲。4.将MXene Ti_3C_2T_x应用到掺镱光纤激光器中,得到了稳定锁模的皮秒量级激光脉冲。当泵浦功率为482mW,输出功率为9m W,重复频率为18.96MHz,脉冲宽度为480ps,中心波长为1065.89nm,光谱宽度为4.4nm。(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30)

林启蒙[4](2018)在《1.5μm掺铒超短脉冲锁模光纤激光器的研究》一文中研究指出超快脉冲激光技术有许多应用,包括医学成像、空间测距、眼科学、太赫兹光谱、激光武器、材料微加工、精密计量等等,同时超短脉冲激光技术也是一个科研利器,对于人类认识自然界中的瞬态现象和过程等方面都发挥着巨大的作用。本文利用非线性偏振演化(Nonlinear Polarization Evolution,NPE)锁模机制对掺铒和铒镱共掺锁模光纤激光器进行了系统的研究,主要完成的工作如下所示:1、从基本理论出发,介绍了光纤中光波传导的基本方程,进而推导出非线性薛定谔方程;其次介绍了光纤的色散效应和非线性效应,讨论了对脉冲传导的影响。然后,介绍了锁模光纤激光器的锁模原理及其基本结构,讨论分析了锁模光纤激光器基本结构的特点,并仔细阐述了NPE锁模的基本结构和锁模原理。最后,对比分析了各类不同锁模机制的光纤激光器。2、基于非线性偏振演化锁模技术,开展了1.5μm掺铒单模锁模光纤激光实验研究。首先通过改变腔内偏振态,实现了重频为51.02 MHz,光谱半高全宽为39 nm,脉宽为2.57 ps,峰值功率为241.2 W的1558 nm传统孤子锁模输出;其次通过调整泵浦功率和腔内波片角度,实验上获得了稳定的束缚态锁模激光输出,并对其输出特性进行分析;在此基础上,利用不同色散补偿光纤对腔内光纤进行色散管理,在实验上获得了稳定的色散管理型孤子输出。3、基于非线性偏振演化锁模技术,开展了高功率Er/Yb共掺双包层锁模光纤激光器的实验研究。搭建了双包层光纤激光器,通过调整腔内色散和偏振态,获得了中心波长为1560 nm,基重频为11.34 MHz,光谱半高全宽为15 nm,脉宽为125.7 fs的类噪声锁模输出,在8 W泵浦功率下,高阶谐波类噪声脉冲重频为115 GHz,激光器最高输出功率为628 m W。(本文来源于《西北大学》期刊2018-06-01)

何广龙,徐莉,金亮,马晓辉,吴国盛[5](2018)在《双SESAM被动锁模超短脉冲光纤激光器》一文中研究指出针对基于半导体可饱和吸收体(Semiconductor Saturable Absorber Mirror,SESAM)被动锁模光纤激光器脉冲底座宽和脉冲能量小的问题展开研究,设计了一种线型腔结构的双SESAM锁模超短脉冲光纤激光器。首先,通过增加SESAM个数的方式使得光脉冲在谐振腔中的一个振荡周期内多次经过可饱和吸收体,有效增加了可饱和吸收体对光脉冲前后沿的吸收,抑制了因泵浦功率过大而产生的调Q锁模效应,有助于压缩脉冲宽度、提高单脉冲能量,摆脱了因SESAM调制深度较低而对压缩脉冲宽度和提高单脉冲能量造成的限制。其次,通过在系统中引入一段正色散光纤,降低了因峰值功率过高而引起的非线性效应,进一步提高了脉冲能量。最后,在相同调制深度及饱和通量条件下,与单SESAM锁模相比,双SESAM锁模光纤激光器输出脉冲宽度由693 fs降低到449 fs,缩短了35.2%,脉冲能量由2.92 nJ提高到5.31 nJ,上升45%。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年05期)

方潇[6](2017)在《超快掺铒光纤激光器及新波段超短脉冲的孤子自频移产生》一文中研究指出近年来光纤激光器在许多领域得到了广泛的应用,而超快光纤激光器中的物理现象也得到了深入的研究。同时超快光纤激光器仍在进一步拓宽其应用领域,目前的研究热点主要包括提高超快光纤激光器的各项性能指标和实现性的波段。本文以非线性偏振旋转锁模技术与孤子自频移技术为基础,搭建了耗散孤子锁模光纤激光器,并利用锁模激光器产生的超短脉冲泵浦色散位移光纤,高效地产生了1.7μm超快激光脉冲,实现了可应用于生物医学或者在通信领域拓宽信道的超快激光器光源。围绕着这些技术进行了实验和理论工作。1.介绍了超快光纤激光器及相关技术的发展现状、研究热点和应用前景。2.在常规光纤的相关理论的基础上,分析了光纤中脉冲传输的模式理论及广义非线性薛定谔方程的推导。数值模拟了耗散孤子光纤激光器,并验证了我们的模型对于分析孤子自频移现象的可行性。3.介绍了通过锁模技术产生超短脉冲的原理以及光纤激光器中常的被动锁模方式,首先搭建并优化了用于产生新波段激光的泵浦光源锁模激光器。腔内净色散为正的锁模激光器能够输出稳定的大能量超短脉冲,脉冲的中心波长在1.6μm波段,脉冲宽度为95 fs。4.演示一种工作在1.70-1.74μm波段的飞秒脉冲光源,主要通过1.6μm的超快光纤激光器作为泵浦并利用了发生在常见商用色散位移光纤中的孤子自频移现象。激光器输出亚200 fs、0.7 nJ的激光脉冲,同时转换效率高于76%。不仅如此这个基于SSFS的激光光源是全光纤结构,还有着超短的脉宽。这些能让我们得到低成本和易维护的1.7μm激光光源,保证了它的应用推广。本文主要研究了基于非线性偏振旋转技术的超快掺铒光纤激光器,并通过孤子自频移产生了1.7μm波段的飞秒脉冲,有望应用于生物光学成像等领域。(本文来源于《上海交通大学》期刊2017-06-30)

李蒙蒙[7](2017)在《超短脉冲掺镱光纤激光器及其调谐特性研究》一文中研究指出超短脉冲激光在光通讯、探测、诊断、工业加工、快速点火、雷达监测这些方面都具有实用价值。有许多不同的锁模方法均能获得这种脉冲宽度的激光,区分如:腔内加入调制器件的主动锁模方式、依靠腔内色散和非线性效应的被动锁模方式、前两种方式的结合、同步泵浦方式等。我们实验研究的基础是非线性偏振演化(NPE,nonlinear polarization evolution)锁模镱离子掺杂光纤环形光路。从理论和实验两方面对1 μm超短脉冲激光系统开展了研究,在此基础上在Sagnac环形镜内加入高双折射光纤和偏振控制器(PC,polarization controller)深入研究镱离子掺杂光纤激光器的调谐特性。本论文主要研究内容和具体结果如下:首先,对镱离子掺杂光纤产生激光的机制进行研究,从理论上对NPE锁模进行解释,为了抑制腔内噪声保证激光器的稳定运转,在谐振腔中加入双折射滤波片,达到非线性滤波平衡效果,实现超短脉冲激光的稳定输出。其次,在泵浦功率500 mW时实现平均功率大于139 mW,重复频率28.1 MHz,脉冲宽度3.8 ps,中心波长1028 nm,3 dB光谱带宽13.8 nnm的超短脉冲激光输出。考虑到增加谐振腔内单模光纤长度可以有效增强拉曼散射效应,从而可以实现较宽光谱的激光输出。所以在稳定锁模的基础上我们通过增加腔内单模光纤长度以及去除双折射滤光片来研究宽光谱锁模激光。我们实验上获得最大平均功率为90 mW,重复频率为3.58 MHz,脉冲宽度为519 ps,光谱覆盖1005-1140 nm的稳定锁模激光输出。最后,基于Sagnac环形镜的光谱调谐特性,通过调节PC,实现了1 μm波段可调谐超短脉冲光纤激光锁模输出,重复频率为18 MHz、脉宽小于11.4 ps、中心波长为1035 nm、调谐范围可达15 nm。(本文来源于《西北大学》期刊2017-06-01)

王洋[8](2017)在《基于SESAM的全保偏超短脉冲掺镱光纤激光器的研究》一文中研究指出超短脉冲光纤激光器由于其光束质量好、转换效率高等优越的特性,所以在医用、工业加工等领域有着广泛的应用。近年来,随着科研工作者在该领域不断的深入研究,超短脉冲光纤激光器的稳定性得到了进一步提高。基于全保偏光纤结构的脉冲光纤激光器具有抗环境干扰特性和偏振保持特性,因此这样的激光器在光通信等领域有着重要的应用。本文采用全保偏光纤结构和空间式半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable Absorber Mirror,SESAM)作为可饱和吸收体的锁模方式,通过调节聚焦器和SESAM之间的距离实现了脉冲能量可调谐的激光输出,以此脉冲能量可调谐激光器作为种子光,利用MOPA技术实现了峰值功率接近5 kW脉冲输出。同时引入机械微扰和增加腔长长度等手段分别获得了束缚态孤子和谐波孤子锁模。本论文主要研究内容和具体结果如下:首先,基于SESAM全保偏掺镱被动锁模光纤激光器进行了研究,理论上模拟了腔内脉冲光强的分布演化,同时实验上获得了高稳定性的脉冲能量可调谐的脉冲光纤激光器,通过调整聚焦器和SESAM之间的距离,单脉冲能量从0.591 nJ变化到0.988 nJ,且在工作时间为10h和输出功率为15 mW的情况下,未出现锁模失效和大的功率波动现象。其次对可调谐激光器所产生的不同脉冲能量的种子光进行放大,得到了不同的脉冲输出,其中最大脉冲能量的种子光放大后得到了峰值功率达到5 kW的脉冲输出且在工作一天时间里,输出功率的稳定性相对标准偏差为2.02%,且一直未出现失锁,这显示出了锁模状态具有很高的稳定性。最后,我们对多孤子激光器的理论进行分析,实验上我们通过在全保偏光纤激光器中引入机械微扰,在固定的泵浦功率下,得到了不同孤子间距的束缚态孤子,且随着腔内非线性效应增强,孤子间距在不断增大。同时我们采用增加腔长和减小SESAM饱和通量的方法,实现了高达12阶谐波锁模,同时也证明了多脉冲锁模的能量量化效应。(本文来源于《西北大学》期刊2017-06-01)

李娜[9](2017)在《基于全正常色散的超短脉冲锁模光纤激光器的理论研究》一文中研究指出超短激光脉冲光谱宽、脉冲宽度窄及高峰值功率等一系列显着优点使其有很高的研究和应用价值,目前,超短激光脉冲已经在微加工、医疗、通信、微观探测等许多领域取得了广泛应用。相比固体激光器,光纤激光器成本低、结构紧凑并且有很好的散热效果。工作在反常色散区的被动锁模激光器能够实现稳定的锁模脉冲输出,但光纤中积累的非线性相移限制了脉冲能量,使得传统的孤子锁模光纤激光器脉冲能量降低,提高脉冲功率会导致脉冲分裂现象。提高脉冲能量的有效方法是让激光器工作在正常色散区,通过对脉冲进行展宽来降低峰值功率,从而达到减小非线性相移的目的。本文主要研究工作在正常色散区的被动锁模光纤激光器,具体工作如下:首先,为比较工作在正常色散区和反常色散区的被动锁模光纤激光器的脉冲输出特性,设计了工作在1550nm的孤子锁模光纤激光器、色散管理孤子锁模光纤激光器以及自相似脉冲锁模光纤激光器,通过数值仿真简要对比叁者在脉冲宽度、脉冲能量及峰值功率等主要参数方面的差异。数值结果得出工作在正常色散区的自相似脉冲锁模激光器的确有利于获得较高能量的脉冲。其次,本文设计了工作在1060nm的全正常色散掺镱锁模光纤激光器,详细分析了激光器脉冲输出特性。研究了色散、非线性、小信号增益系数及腔长等参数对输出脉冲宽度、脉冲能量、峰值功率的影响。最后,针对正常色散锁模光纤激光器,由于滤波器在脉冲演变过程中起到关键作用,因此有必要研究滤波器对脉冲输出特性的影响。在谐振腔内分别引入带通高斯滤波器和双折射滤波器后,通过数值仿真讨论了初始值是噪声和平滑脉冲两种情况下的脉冲输出特性。进一步改进谐振腔结构及优化腔内参数以实现稳定的锁模脉冲输出。(本文来源于《北京交通大学》期刊2017-04-01)

王少奇[10](2016)在《3μm波段超短脉冲光纤激光器关键技术研究》一文中研究指出水分子在3μm波段附近具有很强的吸收峰,与皮肤组织作用时具有很好的吸收特性,且由于脉冲极短,3μm波段中红外超短脉冲激光用于激光手术可以使血液迅速凝结,手术具有创面小、止血性好、可以快速、准确的切除外表层组织的优点,因此3μm波段的中红外超短脉冲激光在医疗上有重要应用。此外,该波段中红外激光位于大气的一个传输窗口中,又由于超短脉冲激光具有极高的瞬时功率,与光电器件作用时极易致其瞬间饱和,因此在军事领域将有重要的应用。由于光纤激光器具有体积小、结构简单紧凑、转换效率高、稳定性好、波长可调谐范围大、以及系统维护成本低等优点,因此研究3μm波段中红外超短脉冲光纤激光技术具有很重要意义。目前对3μm波段的中红外超短脉冲光纤激光器的研究较少。本课题主要针对3μm波段中红外超短脉冲光纤激光器开展相关理论研究。首先介绍3μm波段中红外超短脉冲光纤激光器应用以及研究现状,分析实现稳定的3μm波段超短脉冲的几项关键因素;其次根据非线性薛定谔方程建立了基于掺Er~(3+)氟化物光纤的可饱和锁模光纤振荡器的数值分析模型;分别数值模拟腔内净色散量、可饱和吸收体不饱和损耗、增益光纤长度和掺Er~(3+)氟化物光纤小信号增益四项关键因素对掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器产生稳定超短脉冲的影响,通过模拟分析实现3μm波段亚皮秒脉冲的可行性,根据数值模拟结果得到掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器中产生稳定锁模的参数范围;然后设计石墨烯可饱和吸收体用于3μm波段锁模,设计基于石墨烯可饱和吸收体被动锁模掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器。具体内容包括以下几个方面:根据非线性薛定谔方程建立了基于掺Er~(3+)氟化物光纤的可饱和锁模光纤振荡器的数值分析模型。研究掺Er~(3+)氟化物光线振荡器参数优化。研究腔内净色散量、可饱和吸收体不饱和损耗、增益光纤长度、掺Er~(3+)氟化物光纤小信号增益对于掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器产生锁模脉冲宽度、光谱宽度、峰值功率的影响:给出掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器产生稳定锁模的最佳参数范围。研究基于石墨烯的可饱和吸收体用于3μm波段中红外超短脉冲锁模;设计基于石墨烯可饱和吸收体被动锁模掺Er~(3+)氟化物光纤振荡器方案。(本文来源于《中国工程物理研究院》期刊2016-04-01)

超短脉冲光纤激光器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

产生皮秒或飞秒脉冲的超快光纤激光器不仅具备良好的光束质量,还具有极好的柔性与灵活性、可设计性、易于系统集成等优点。在过去的十几年里,在光通讯、光传感、激光医疗、工业加工以及基础学科研究等领域,超快光纤激光器受到了广泛的关注。获得超短脉冲的主要方法之一是被动锁模技术,其中的关键是在激光腔内引入可饱和吸收体(Saturable Absorber,SA)。当前市场上应用最广泛的可饱和吸收体为半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable Absorption Mirrors,SESAM)。然而,其价格昂贵、制作复杂、响应波长范围窄,使得研究者和技术人员进一步寻求具备宽波段响应、高调制深度、低损耗、高热损伤阈值、高稳定性特点的可饱和吸收体,来实现光纤激光器的优化与革新。黑磷(Black Phosphorus,BP)等二维材料因其优良的可饱和吸收特性,已成功应用于锁模光纤激光器,成为被广泛关注的一个前沿方向。而黑磷本身易氧化不稳定的问题严重阻碍了其实际应用。本论文在系统研究二维材料锁模光纤激光器的基础上,着重针对这一瓶颈问题提出了对策和解决方案。对二维材料锁模的超快光纤激光器进行了理论分析和实验研究,详细介绍了基于黑磷和过渡金属硫化物可饱和吸收体的制备、表征、转移、非线性光学特性及其在超快激光中的应用。首先,分别搭建了基于黑磷纳米片和黑磷量子点(Black Phosphorus Quantum Dots,BPQDs)聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl Methacrylate,PMMA)薄膜的可饱和吸收体锁模光纤激光器。利用液相剥离法制备出黑磷纳米片,并且对黑磷纳米片的尺寸、形貌进行了表征分析。随后用光沉积法制作了基于此材料的可饱和吸收器件,并应用于工作在通信波段的光纤激光器,获得了超快激光的输出;此外,为解决黑磷材料在空气中不稳定、易氧化问题,本论文采用静电纺丝技术,将BPQDs包覆在PMMA纳米纤维薄膜中,制成透光率高、质地均匀的BPQDs/PMMA复合纳米纤维薄膜。我们将BPQDs/PMMA复合纳米纤维薄膜作为可饱和吸收体应用于被动锁模光纤激光器中,获得了中心波长为1567.6nm,脉宽为1.07 ps的超短脉冲,证明了这种复合材料表现出优异的非线性饱和吸收特性。并且,材料放置了叁个月之后仍可以实现锁模。充分验证了这种制备方法很大程度上克服了黑磷的氧化问题,从而提高了光纤激光器的稳定性。其次,本文采用矿化剂辅助气相相变法生长硒掺杂黑磷晶体。这种方法成本低、产出高、元素掺杂可控,且为实现黑磷光电性能的调控提供了有效途径。继而我们用液相剥离法得到了厚度约4 nm的硒掺杂黑磷纳米片。在此基础上,探索了掺杂后的黑磷光生载流子及传输性质。证明了硒掺杂黑磷纳米片比黑磷纳米片本身更容易达到饱和光强,且表现出优于黑磷本身的光学稳定性。基于前期的测试结果,我们用这种纳米片制成可饱和吸收体分别在负色散、近零色散区的光纤激光器中实现了锁模脉冲的稳定输出。最后,本论文首次系统的研究了基于类黑磷材料二硫化钛(Titanium Sulfide,TiS_2)的可饱和吸收特性。采用热注入的胶体合成方法制备出均匀六边形分布、高纯度的二硫化钛纳米片,这种合成方法可以有效地调控材料的厚度和尺寸,以满足不同的实验需求。在Z扫描系统中测量了材料的非线性可饱和吸收参量,证实了TiS_2具备从可见到中红外波段的可饱和吸收体特性。利用这一特性,我们制备了基于TiS_2纳米片的可饱和吸收器件。在光纤激光器中实现了中心波长为1569.5 nm,脉宽为1.04 ps的锁模输出,并在全光阈值系统中将脉冲的信噪比由1.9 dB优化至10.68 dB。结合TiS_2本身的电学优势,我们的工作为TiS_2在光电器件方面的应用拓展了空间。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

超短脉冲光纤激光器论文参考文献

[1].马春阳.基于被动锁模光纤激光器的超短脉冲理论与实验研究[D].吉林大学.2019

[2].葛颜绮.基于新型二维材料的超短脉冲光纤激光器研究[D].深圳大学.2018

[3].刘顺祥.基于新型二维材料可饱和吸收体超短脉冲光纤激光器研究[D].深圳大学.2018

[4].林启蒙.1.5μm掺铒超短脉冲锁模光纤激光器的研究[D].西北大学.2018

[5].何广龙,徐莉,金亮,马晓辉,吴国盛.双SESAM被动锁模超短脉冲光纤激光器[J].红外与激光工程.2018

[6].方潇.超快掺铒光纤激光器及新波段超短脉冲的孤子自频移产生[D].上海交通大学.2017

[7].李蒙蒙.超短脉冲掺镱光纤激光器及其调谐特性研究[D].西北大学.2017

[8].王洋.基于SESAM的全保偏超短脉冲掺镱光纤激光器的研究[D].西北大学.2017

[9].李娜.基于全正常色散的超短脉冲锁模光纤激光器的理论研究[D].北京交通大学.2017

[10].王少奇.3μm波段超短脉冲光纤激光器关键技术研究[D].中国工程物理研究院.2016

标签:;  ;  ;  ;  

超短脉冲光纤激光器论文-马春阳
下载Doc文档

猜你喜欢