定义:
通过主动或者被动锁模产生超短脉冲的激光器。
通过主动或者被动锁模产生超短脉冲的光纤激光器具有很多有利的特性:
- 稀土掺杂光纤的增益带宽较大,通常有几十纳米,能够产生飞秒脉冲。
- 有源光纤很高的增益效率使激光器工作在很低的功率处,并且允许腔内的光学器件具有一定的光学损耗。例如,在体激光器中,有些光学滤波器等不能用来进行色散补偿。
- 光纤激光器装置成本较低,并且尺寸小装置很坚固,尤其是当不采用自由空间器件时。
- 锁模光纤激光器主要是采用通信器件,这些器件已经发展的非常成熟,适宜应用于长距离工作并且成本适中。
- 激光器输出一般是光纤耦合的(例如,端口为光纤连接器),因此与通信系统兼容。
- 如果采用双包层光纤,那么可以得到很高的输出功率。
有很多种超快光纤激光器,它们不仅辐射不同波长、脉冲长度和脉冲能量的脉冲,并且采用了不同的脉冲产生机制。下面的章节中讨论几种最重要类型的超快光纤激光器。
目录
- 1.5-μm飞秒掺铒光纤激光器
- 掺镱1-μm飞秒光纤激光器
- 高脉冲重复速率
- 色散和光纤非线性
- 孤子锁模光纤激光器受非线性效应的限制
- 脉冲展宽光纤激光器
- 自相似光纤激光器中的抛物线脉冲
- 其它工作在正常色散区域的光纤激光器
- 通过放大得到更高的脉冲能量
- 自启动问题
- 锁模光纤激光器中的饱和吸收器
- 结论
| 掺铒光纤具有较宽的增益带宽,峰值增益位于1535 nm或者更长的例如1550 nm处,取决于光纤纤芯的组分和反转能级,而后者则取决于光纤长度,掺杂浓度和谐振腔损耗。 图1是一种很简单的掺铒光纤激光器。线性激光器谐振腔左端连着一个半导体饱和吸收反射镜(SESAM)作为被动锁模器,另一端就是裸光纤端口(菲涅尔反射率约为4%)。掺铒激光器由一个低功率的激光二极管泵浦,后者出射的光纤进入一个二色性光纤耦合器中。光纤长度决定了脉冲重复速率,而脉冲长度则是色散,非线性和增益的共同结果。 |
图1:简单的掺铒飞秒光纤激光器 |
| 更复杂的谐振腔可以得到更短的脉冲。例如图2中所示的8字形激光器装置。右侧的环是一个非线性放大环路反射镜。来自主谐振腔中的光分成两束相反方向的光进入环路中。顺时针方向以较低的功率先进入长的非线性光纤中,然后在掺铒光纤中被放大,而另一个方向的光则是先被掺铒光纤放大,产生的非线性相移更大。如果非线性相移为π(理想情况),那么两束光在耦合器干涉后的结果是进入主谐振腔的底部;进入另一个方向的光会被法拉第隔离器隔离。因此往返的增益在低功率时比较低,但是在一定功率时非常高(接近于脉冲的峰值功率)。这一装置类似于激光器增益与饱和吸收器的结合,使往返的脉冲与低功率的背景光分离开。人为的饱和吸收器产生一个在谐振腔中往返的脉冲,然后在左边低端端口处辐射一个脉冲列。 | 图2:8字形激光器装置,左侧为主谐振腔,右侧为非线性放大环路反射镜作为模式锁定装置。 |
| 除了非线性放大环路反射镜,还有其他类型的饱和吸收器。一种常用的方法是采用非线性偏振旋转,其中随功率变化的偏振通过偏振光纤器件转化陈了随功率变化的透射率。图3给出了采用这种原理的光纤环形激光器装置,这一装置也可以用作线性光纤激光器谐振腔。这种技术类似于体激光器中的克尔透镜模式锁定,但是这一技术的确定在于温度变化也会引入偏振改变。这一问题如果采用保偏光纤和法拉第旋转器可以解决。这样得到的激光器在环境中是稳定的,因为温度引起的偏振变化被消除了。但是这种方法比较难实现全光纤装置,因此不是理想的稳定装置。 还有采用腔内调制器的主动锁模光纤激光器,例如,马赫-曾德尔类型。这种技术在光纤通信中非常重要,其中需要采用不同的光源。 |
图3:光纤环形激光器,利用非线性偏振旋转实现锁模 |
掺镱飞秒光纤激光器可以得到与掺铒激光器类似的脉冲长度。得到的输出功率较小,有时较高。因此这种激光器在低脉冲能量区域可以与锁模体激光器相比拟。
将具有不同符号色散的光纤结合一起可以补偿激光器谐振腔中的色散(参阅色散补偿)。但是,很难同时补偿二阶和高阶色散,这在产生超短脉冲非常重要。
有些情况下,激光器谐振腔需要很大的色散,这不能由色散光纤产生。啁啾光纤布拉格光栅和光纤环形器结合在一起可以解决。有时也采用体光栅对,但是自由空间光学引入对准、灰尘敏感性等问题,因此丧失了光纤激光器本身的优势。
如果采用大模式面积光纤,可以在一定程度上减小非线性效应。但是,相比于体激光器来说,非线性效应还是很强,因此得到的脉冲能量更低,通常不能达到有源光纤增益带宽设置的限制值。
| 一种锁模光纤激光器中脉冲能量同时减小脉冲长度的方法是采用脉冲展宽光纤激光器,有时也称为色散管理光纤激光器。基本原理就是对光纤进行色散管理,这样在脉冲每次往返于谐振腔时被周期性展宽或者再压缩。由于谐振腔中的平均脉冲长度极大的增大,因此脉冲能量相应的增加,但是不会存在附加的非线性相移。采用这种方法可以得到的飞秒脉冲具有纳焦耳的能量。为了产生带宽限制脉冲,需要在光纤激光器谐振腔的某一合适位置进行输出耦合,或者采用附加的色散脉冲压缩。图4给出了一个环形激光器装置,利用了脉冲展宽原理,有时也利用线性谐振腔,还有时会用到所谓的σ谐振腔。 对于皮秒光纤激光器,也可以采用脉冲展宽技术。但是,得到变换极限脉冲不是特别现实,因为很大程度的展宽和压缩需要很大的色散。 |
图4:脉冲展宽光纤环形激光器装置 |
这种技术受限因素目前还不是完全清楚,但是可以实现几十纳焦耳的脉冲能量,即使采用中等有效模式面积的光纤也可以实现。如果采用大模式面积光纤,脉冲能量可以大于100 nJ,甚至达到1 μJ。但是,也很难实现全光纤装置。
需要注意许多商业超快光纤激光器通常包含一个锁模激光器和一个光纤放大器。
在较低脉冲能量区域,锁模激光器由于其制备成本较低有很大的优势。其装置相对较小和坚固,前提是采用全光纤装置,仅采用保偏光纤的情况下。通常只有结合体光学器件才能得到最佳的性能,但是光纤光学的基本优势就丧失了。
光纤激光器在很多方面都与体激光器差别很大。并不仅仅是量上的差别;还有其相对较新的形成和影响产生脉冲的机制,还有其与体激光器不同的工作适用范围。为了得到很好性能和稳定的锁模光纤激光器,需要完全理解这些机制同时结合数值模型。实现某些指标的锁模光纤激光器的第一步就是明确最适合的工作原理。











































































































































































































































































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