आयताकार स्पन्दित लेजरहरूको अप्टिकल पथ डिजाइन

आयताकारको अप्टिकल मार्ग डिजाइनस्पन्दित लेजरहरू

अप्टिकल पथ डिजाइनको सिंहावलोकन

ननलाइनर फाइबर रिङ मिरर संरचनामा आधारित निष्क्रिय मोड-लक गरिएको डुअल-वेभलेन्थ डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनन्ट थुलियम-डोपेड फाइबर लेजर।

२. अप्टिकल मार्ग विवरण

दोहोरो-तरंगदैर्ध्य विघटनकारी सोलिटन रेजोनन्ट थुलियम-डोपेडफाइबर लेजर"८" आकारको गुहा संरचना डिजाइन (चित्र १) अपनाउँछ।

बायाँ भाग मुख्य एकदिशात्मक लूप हो, जबकि दायाँ भाग एक गैर-रेखीय अप्टिकल फाइबर लूप मिरर संरचना हो। बायाँ एकदिशात्मक लूपमा बन्डल स्प्लिटर, २.७ मिटर थुलियम-डोप्ड अप्टिकल फाइबर (SM-TDF-10P130-HE), र ९०:१० को युग्मन गुणांक भएको २ μm ब्यान्ड अप्टिकल फाइबर युग्मक समावेश छ। एउटा ध्रुवीकरण-निर्भर आइसोलेटर (PDI), दुई ध्रुवीकरण नियन्त्रकहरू (ध्रुवीकरण नियन्त्रकहरू: PC), ०.४१ मिटर ध्रुवीकरण-रखरखाव फाइबर (PMF)। दायाँपट्टिको गैर-रेखीय फाइबर अप्टिक रिंग मिरर संरचना बायाँ एकदिशात्मक लूपबाट प्रकाशलाई दायाँपट्टिको गैर-रेखीय फाइबर अप्टिक रिंग मिररमा ९०:१० को गुणांक भएको २×२ संरचना अप्टिकल कप्लर मार्फत जोडेर प्राप्त गरिन्छ। दायाँपट्टिको गैर-रेखीय अप्टिकल फाइबर रिंग मिरर संरचनामा ७५-मिटर लामो अप्टिकल फाइबर (SMF-28e) र ध्रुवीकरण नियन्त्रक समावेश छ। ७५-मिटरको एकल-मोड अप्टिकल फाइबर गैर-रेखीय प्रभाव बढाउन प्रयोग गरिन्छ। यहाँ, घडीको दिशामा र घडीको विपरीत दिशामा प्रसार बीचको गैर-रेखीय चरण भिन्नता बढाउन ९०:१० अप्टिकल फाइबर कप्लर प्रयोग गरिन्छ। यो दोहोरो-तरंगदैर्ध्य संरचनाको कुल लम्बाइ ८९.५ मिटर छ। यस प्रयोगात्मक सेटअपमा, पम्प लाइट पहिले बीम कम्बाइनरबाट जान्छ र लाभ मध्यम थुलियम-डोपेड अप्टिकल फाइबरमा पुग्छ। थुलियम-डोपेड अप्टिकल फाइबर पछि, ९०:१० कप्लर गुहा भित्र ९०% ऊर्जा परिसंचरण गर्न र १०% ऊर्जा गुहाबाट बाहिर पठाउन जोडिएको हुन्छ। एकै समयमा, एक बाइरेफ्रिन्जेन्ट लियोट फिल्टर दुई ध्रुवीकरण नियन्त्रकहरू र एक ध्रुवीकरणकर्ता बीच अवस्थित ध्रुवीकरण-रखरखाव गर्ने अप्टिकल फाइबरबाट बनेको हुन्छ, जसले वर्णक्रमीय तरंगदैर्ध्य फिल्टर गर्न भूमिका खेल्छ।

३. पृष्ठभूमि ज्ञान

हाल, स्पन्दित लेजरहरूको पल्स ऊर्जा बढाउनका लागि दुई आधारभूत विधिहरू छन्। एउटा दृष्टिकोण भनेको विभिन्न विधिहरू मार्फत पल्सको शिखर शक्ति कम गर्ने सहित गैर-रेखीय प्रभावहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कम गर्नु हो, जस्तै स्ट्रेच गरिएको पल्सको लागि फैलावट व्यवस्थापन प्रयोग गर्ने, विशाल चिर्प्ड ओसिलेटरहरू, र बीम-स्प्लिटिंग पल्स्ड लेजरहरू, आदि। अर्को दृष्टिकोण भनेको नयाँ संयन्त्रहरू खोज्नु हो जसले अधिक गैर-रेखीय चरण संचय सहन सक्छ, जस्तै स्व-समानता र आयताकार पल्सहरू। माथि उल्लेखित विधिले सफलतापूर्वक पल्स ऊर्जालाई बढाउन सक्छ।स्पन्दित लेजरदशौं नानोजुलसम्म। डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनान्स (डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनान्स: DSR) एक आयताकार आवेग गठन संयन्त्र हो जुन पहिलो पटक N. Akhmediev et al. द्वारा २००८ मा प्रस्ताव गरिएको थियो। डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनान्स पल्सको विशेषता यो हो कि, आयाम स्थिर राख्दा, नन-वेभ स्प्लिटिंग आयताकार पल्सको पल्स चौडाइ र ऊर्जा पम्प पावरको वृद्धिसँगै मोनोटोनिक रूपमा बढ्छ। यो, एक निश्चित हदसम्म, एकल-पल्स ऊर्जामा परम्परागत सोलिटन सिद्धान्तको सीमा तोड्छ। डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनान्स संतृप्त अवशोषण र रिभर्स संतृप्त अवशोषण निर्माण गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै ननलाइनर ध्रुवीकरण रोटेशन इफेक्ट (NPR) र ननलाइनर फाइबर रिंग मिरर इफेक्ट (NOLM)। डिसिपेटिभ सोलिटन रेजोनान्स पल्सको उत्पादनमा धेरैजसो रिपोर्टहरू यी दुई मोड-लकिङ संयन्त्रहरूमा आधारित छन्।


पोस्ट समय: अक्टोबर-०९-२०२५