【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于激光
,特别涉及的方法以及实现该方法的设备。种基于增强四波混频效应获得多波长激光
技术介绍
在激光
,光纤激光器的出现大大提升了激光器的性能。光纤激光器具有 结构紧凑、光纤兼容、低阈值、高效率、高光束质量和激光频谱可控性强等优点。光纤激光器 的激光频谱可控性主要体现在波长调谐、波长切换、多波长激光输出等方面,这些特性是其 它类型的激光器所没有的。多波长激光在光通信系统、传感系统、工业加工、监测等领域有 重要的应用价值,日益成为人们关注的热点。 目前已经有不少获得多波长激光的研究。在光通信波长最有潜力的是多波长掺铒 光纤激光器,而该种类型的激光器面临一个困难常温下的掺铒光纤具有很大的均匀增益 线宽,因此多波长激光之间存在强烈的增益竞争而导致输出功率不稳定。尽管已经有一些 技术被用来解决掺铒光纤激光器不同波长之间增益竞争的问题,但是成本比较高。另外一 方面,目前所报道的获得多波长激光的研究方案中,还缺乏波长间隔的控制技术。在极少数 处于实验室研究阶段的实现波长间隔控制的方案中,还存在波长不稳定、单个激光带宽太 大等影响多波长激光应用的严重问 ...
【技术保护点】
一种获得多波长激光的方法,其特征在于该方法包括如下步骤:步骤(1)根据所需要获得的多波长激光的频谱范围,选用对应的高非线性光纤、第一光耦合器、第二光耦合器、掺铒光纤放大器,使得高非线性光纤的零色散点落在多波长激光频谱范围中间,高非线性光纤的非线性系数大于10W↑[-1]km↑[-1],高非线性光纤的长度为200米至1000米;第一光耦合器和第二光耦合器的工作频谱范围大于或等于多波长激光频谱范围,第一光耦合器的功率分比为1∶1,第二光耦合器的功率分比范围1∶1~9;掺铒光纤放大器的增益频谱范围大于或等于多波长激光频谱范围;步骤(2)根据所需要获得的多波长激光的波长间隔Δλ的调 ...
【技术特征摘要】
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