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文檔簡介
1、隨機激光由無序增益介質(zhì)中的多重散射形成,在近年來吸引了很多研究者的關(guān)注。在20世紀90年代,由無序的半導體粉末和有機材料形成的隨機激光器被實驗證實。2010年,Turitsyn等人提出了一種基于單模光纖(SMF)中極弱的隨機瑞利散射(RS)的新型隨機激光器—隨機分布反饋光纖激光器(RDF-FL)。隨著這一全新概念的提出,出現(xiàn)了大量關(guān)于這種新型激光器的實驗和理論方面的研究。同時,學者們開始逐漸關(guān)注其在光纖通信和傳感中的應用價值。
2、 RDF-FL的多重散射和放大不僅能夠由SMF提供,同樣也能夠由其它介質(zhì)提供,例如色散補償光纖(DCF)。利用DCF較高的拉曼增益和較強的瑞利散射,提高其中的隨機激射(RL)效率。最近,關(guān)于RDF-FL的研究主要集中在降低泵浦閾值功率以及產(chǎn)生高階的RDF-FL。
在本文中,我們利用DCF有效的降低了RDF-FL的泵浦閾值功率,對DCF與SMF混合的方式進行了詳細的比較和分析,并且實現(xiàn)了兩種不同結(jié)構(gòu)的二階RDF-FLs。此外,我
3、們還實現(xiàn)了一種新型的可調(diào)諧多波長隨機光纖激光器。
首先,本文通過將不同長度的DCF放置在隨機光纖激光器中不同位置上的方式,獲得了多種不同的DCF和SMF的組合方式,例如,將DCF放置在SMF之前或者之后。我們研究并比較分析了,利用這些不同種組合產(chǎn)生的隨機激光的特征。實驗結(jié)果表明DCF的位置以及不同的DCF/SMF長度比,在很大程度上影響了RDF-FLs的輸出特性(例如,激射閾值、光譜穩(wěn)定性及形狀等)。當DCF被安置在激光功率較
4、高的位置時,隨機激光能夠被明顯的提高。這些實驗結(jié)果有助于我們揭示DCF在隨機激光和光放大中所起到的重要作用,并且為RDF-FL的設(shè)計和優(yōu)化提供了很好的理論支持。
然后,本文利用DCF具有相對較強的瑞利散射和拉曼增益的特性,通過添加中心波長為1455nm和1550nm的FBGs的方法,提出三種不同RDF-FL的實驗方案,進一步降低了隨機激光的泵浦閾值功率,并實現(xiàn)一種新型的二階RDF-FL。此外,我們利用中間泵浦方式,實現(xiàn)另外一種
5、不同的二階RDF-FL,揭示泵浦方式對于RDF-FL輸出特性產(chǎn)生的影響。
在上述研究的基礎(chǔ)上,我們推測如果只利用較長的DCF制作RDF-FLs,會呈現(xiàn)出與SMF不同的輸出特性。隨后,本文利用11kmDCF實現(xiàn)一種新型的RDF-FL,并對其輸出特性進行研究。本文發(fā)現(xiàn)這種新型RDF-FL的一階隨機激光閾值只有0.45W。另外,本文揭示一個特殊的二階激光形成路徑。在隨機激光由一階激射變化到二階激射的過程中,出現(xiàn)了三次不同的混亂態(tài),并
6、觀測到一種特殊的拱形輸出光譜。
最后,本文利用光纖F-P微腔和長周期光纖光柵對,制作一種可調(diào)諧多波長組件。然后,使用這種可調(diào)諧多波長組件,實現(xiàn)一種新型的全光纖結(jié)構(gòu)的可調(diào)諧多波長拉曼光纖激光器。拉曼放大的瑞利散射提供隨機激光的形成機制。這種光纖激光器的波長可調(diào)諧范圍從1553.9nm到1565.4nm。
本文提出的利用DCF降低隨機激光閾值功率的方法及DCF與SMF混合使用調(diào)控輸出的思想,為隨機光纖激光器性能提升及輸出
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