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光纤光栅激光器基本理论:利用两个反射镜在光纤内建立谐振腔,在两腔镜之间使用一段3-1所示。掺饵光纤用作提供增益的有源光纤时1550nm40nm的自发辐射光谱。自发缩短谐振腔长度可以减少激光器输出的纵模数Er;另一方面,为降低腔内损耗,一对布拉格光栅被直接写在掺ErEr掺杂仍不足以在厘米级光纤上提供足够的泵-20dBm~10dBm缺点:高Er短腔掺饵光纤光栅激光器性能的主要因素。为了提高短腔激光器的腔内增益,可以采用Er/Yb共掺光纤,这种光纤中掺杂的孔和E:30:1。其中Yb980nln750~1100nm的泵浦光,而且Yb离子吸收980nmEr1550nmEr/Yb980nm处对泵浦光的吸收能力比普通掺Er光纤要高三个数量级,如此低的掺杂浓度可以避免激光器的自脉冲效应。90年代末,南安普顿的研究人员更发明了具有光敏性的Er/Yb和激光器效率。实验中我们用相位掩模板结合光束扫描法制作光栅时保持相同的扫描速度,可以保证两个光栅有相同的有效折射率,从而得到完全相同的布拉布拉格光栅的反射波长与其周期和有效折射率的乘积成正比。采用光束扫描法并在制作时保持相同的扫描速度,可以保证两个光栅有相同的有效折射率,从而得到完全相同的布拉格波长。格波长。构成的激光器结构如图3-5所用的Er/Yb共掺光敏光纤总长度为50mm,两端与普通单模光纤(SMF-28)熔接。为进Er/Yb1007248nm准分子激光器在这段光纤上先后写入了两个长度分别为3mm10mm的布拉格光栅FBG1FBG2。对应的激光器腔长为16.5mm。3-6FBG195%,FBG2反射99%0.06nm1551.3nm3-dB0.06nm-1.35dBm>60dB。保证两个光栅布拉格波长的一致是成功制作短腔光纤光栅激光器的关键力释放后,布拉格波长会漂离原有波长,造成两个光栅的波长失配。光栅共振波长的不稳定性影响。另外,由于其中一个FBG只有3mm,其反射谱具有较大的带宽,当组成光纤激光器的两个光栅在受到不同外界环境

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