【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种2. 0微米波段被动锁模超短脉冲全光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。
技术介绍
掺铥或铥钬共掺光纤激光器可以发射2. 0微米波段的激光,也可实现1. 7 2. 1 微米波段光谱范围的宽调谐,另外,通过上转换方式还可实现其他波段的激光输出。由于 2. 0微米波段输出的激光正处于人眼安全波段范围内,并且水分子有很强的中红外吸收峰, 因此2. 0微米波段掺铥或铥钬共掺光纤激光器在人眼安全、激光手术、激光雷达、超快光学等领域有着重要的应用前景。此外,2. 5 5. 0微米和8. 0 12. 0微米波段是大气传输中的两个窗口,此波段的激光在激光雷达、光电对抗和激光通讯等军事应用上极其重要,因此高功率2.0微米波段掺铥或铥钬共掺光纤激光器可作为光学参量振荡器(OPO)的泵浦源, 从而产生2. 5 12. 0微米波段范围内的激光输出。目前,国外的研究组已经实现了千瓦量级的2. 0微米波段连续掺铥光纤激光器,而国内也有几家单位开展了 2. 0微米波段掺铥光纤激光器的研究,但绝大部分的研究工作都集中于传统空间结构的连续掺铥光纤激光器的研究,激光系统结构 ...
【技术保护点】
1.一种2.0微米波段被动锁模超短脉冲全光纤激光器,其特征在于:激光泵浦源(1)连接泵浦合束器(2)的泵浦输入端;泵浦合束器(2)的公共端连接稀土掺杂光纤(3);稀土掺杂光纤(3)的另一端连接环形器(4)的输入端,反射式结构的可饱和吸收体(5)位于环形器(4)公共端的位置;环形器(4)的输出端连接激光分束器(6);激光分束器(6)有两路输出,一路作为锁模超短激光脉冲的输出端,另一路与泵浦合束器(2)的信号端相连。激光泵浦源(1)、泵浦合束器(2)、稀土掺杂光纤(3)、环形器(4)、可饱和吸收体(5)、激光分束器(6)一起构成环形腔结构的2.0微米波段被动锁模超短脉冲全光纤激光器。
【技术特征摘要】
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