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脉冲ASE光源泵浦光子晶体光纤产生超连续谱

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第一章 绪论

1.1 超连续谱概况以及对泵浦光源的要求

1.2 与超连续谱和非相干光源相关的研究现状

1.3 本论文的主要研究内容及结构安排

第二章 光子晶体光纤中产生超连续谱的原理

2.1 超连续谱产生的基本原理

2.2光纤中的色散和非线性效应

第三章 脉冲ASE与脉冲激光的放大

3.1 脉冲ASE种子源及其放大

3.2 脉冲激光种子源及其放大

3. 3 脉冲中包含连续成分的判断

3.4 本章小结

第四章 脉冲ASE与脉冲激光泵浦PCF产生超连续谱

4.1 脉冲ASE泵浦PCF产生超连续谱

4.2脉冲激光泵浦PCF产生超连续谱

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 下一步工作计划

致谢

参考文献

作者在学期间取得的学术成果

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摘要

在诸如光学相干层析技术等应用中,要求光源具有低时间相干性,以获得高成像分辨率。一方面,放大的自发辐射(ASE)光源作为一种非相干光源,自身可以满足这样的要求;另一方面,ASE用于泵浦非线性介质产生超连续谱,以其宽光谱和低时间相干性的特点,可以满足更多的应用需求。本文对脉冲ASE光源的产生、放大以及用于泵浦光子晶体光纤产生超连续谱的过程开展研究,主要内容包括:
  一.获得了纳秒脉冲 ASE种子源。采用光纤环形反射镜结构提高带内功率,得到280 mW连续窄谱带ASE输出;利用AOM和EOM共同调制连续窄谱带ASE,得到脉宽8 ns、重频50 kHz、平均功率50?W的脉冲ASE。
  二.采用主振荡功率放大结构放大脉冲ASE,获得49W功率输出。通过改变种子脉冲中8 ns窄带尖脉冲在40 ns基底宽脉冲的相对位置,改善输出脉冲时域形状并提升其峰值功率;与激光放大对比实验表明,脉冲ASE放大有利于抑制光谱非线性展宽,具有获得更高峰值功率的优势。
  三.用放大后的脉冲ASE泵浦光子晶体光纤,初步实验得到35W超连续谱输出。将ASE这种非相干光源引入超连续谱产生实验中,有助于深化对超连续谱产生机理的认识。

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