2007 年 1 月,深圳大学的郭春雨等人,利用掺 Yb3 LMA 双包层光子晶体,光纤和声光调制器(AOM)研制了调 Q 光子晶体光纤激光器。在 65kHz 的重复频率下,得到了zui大平均功率 2.5w,脉冲宽度 120ns,峰值功率 320W,单脉冲能量 38.5μJ,中心波长 1038.4nm 的调 Q 单模激光脉冲。本实验的特色采用光子晶体作为增益介质,由于光子晶体光纤其独特的波导结构,美国PI皮秒激光器,在具备大模场面积的同时,可维持高质量的单模激光,但实验中产生多脉冲现象,这是因为本实验 Q 开关的断开时间较长造成的,因为在声光 Q 开关中,电子开关时间不是主要的,断开时间主要由声波通过光束的渡越时间决定。
2004 年 4 月,G.Ravet 和 P. Me′gret 等人报道了用瑞利反馈实现被动调 Q的全光纤拉曼激光器,在泵浦功率 2.4W、全腔长 10km 的条件下,获得了中心波长 1550nm、峰值功率 1kW、脉宽 1ns 的巨脉冲输出。但它没有稳定的脉冲序列,产生的巨脉冲很容易把其它元器件打坏,系统很不稳定。 2004 年 7 月,D.Sabourdy 和 A. Barthe′le′my 等人采用调 Q 光纤激光器相干合成方式,在中心波长 1530nm 处获得了脉宽 650ns,重复频率 10kHz,平均输出功率 17.6mW 的激光脉冲输出。调 Q 光纤激光器同样采用 AOM 声光调制器进行主动调 Q,采用了 Mach-Zehnder 干涉仪原理,两路脉冲激光干涉输出,合成后的输出功率是单个调 Q 输出脉冲功率的 1.7 倍。本实验的特色是把两个调 Q 激光器的输出激光经过干涉并合成一束,此种合束的新方法为高功率单模脉冲激光器带来了新的思路。
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