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文档简介

支持高阶LP模式输出的光纤激光器研究文献综述光学器件也成为研究热点。而以不同LP模式工作的光纤激对于能够实现高阶LP模式输出的光纤激光器,主要关注两点:一是模式转2018年3月,中国科学技术大学的ChanglongXu等人展示了一种采用横向错位熔接结合少模光纤布拉格光栅实现具有平顶光束输出的直腔型全光纤激光器结构[2,用两个直腔分别产生LPo1模和LP₁1模,两模式1:1非相干叠加形成平现LPo1模到LP11模的模式转换,上下两个腔所用光纤布拉格光栅的中心波长分这种方法只适用于激发两个最低阶模式(LPo1模和LP¹1模),其他高阶模式由于2018年5月,上海大学的YipingHuang等人实验研究了基于模式选择耦合器的掺镱光纤激光器13,分别通过直型腔和环形腔两种腔体结构实现了1.0μm波段高阶模式(LP11模、LP21模和LPo2模)的连续和脉冲激光输出,激光器结作为单波长HOM的有效转换器以及输出分配器,实现了最高斜率效率为57%的LP¹1模式连续波激光输出和最高斜率效率为31%的LP11模式脉冲激光输出。与2018年10月,北京交通大学的TingtingYan等人实验证明了通过级联的机械长周期光栅和两模光纤布拉格光栅实现的具有两阶横模输出的环形光纤激光换器,结合TM-FBG实现模式选择和光谱滤波。通过调节施加到LPG的压力,实现了具有两个可切换波长的三个横向模式(LPo1模、LP11a模和LP11模)输出。但是通过调节施加到LPG的压力实现腔内模式转换的方式,控制难度大,实验可操作性差。图1.2支持高阶LP模式输出的光纤激光器结构(a)采用FM-FBG实现具有平顶光束输出的全光纤激光器I²](b)基于MSC的高阶模脉冲光纤激光器1³(c)基于MSC的高基于六模式MSPL的横向模式可切换光纤激光器I52018年11月,中佛罗里达大学的NingWang等人展示了一种基于6对1模式选择性光子灯笼的横向模式可切换掺铒光纤激光器[5,其结构模型如图1.2(e)所示。MSPL用作腔内的模式转换器,通过将WDM的输出切换到MSPL的六个输入端口中的某一个,激光器的输出模式可以在六个最低阶LP模式(LPo1模、LP11a模、LP11b模、LP21a模、LP216模和LPo2模)之间切换,LPo₁激光模式具有大于90mW的最高输出功率。但是光子灯笼本身存在很大的模式串扰,再加上少模掺铒光纤中的残余模式耦合,越是高阶模式,激光纯度越低,高阶模式甚至会出现失真现象。并且基于MSPL结构实现的光纤激光器只能实现单个高阶模式的激光输出,无法实现多个模式的同时激射。[1]RichardsonDJ.FillingtheLightPipe[J].Science,20[2]ChanglongXu,KeYan,ChunGu,etal.few-modefiberBragggrating[J].OpticsLetters,2018,43(6):1247-1250.[3]YipingHuang,FanShi,TengWang,etal.High-ordermode-selectivecouplers[J].OpticsLetters,2018,26(15):19171-19181.[4]TingtingYan,YouchaoJiang,HaisuLi,etal.Switchabledual-modeall-fiberLPGandFBG[C].AsiaCommunicationsa[5]NingWang,J.C.AlvaradoZacarias,J.Enriquemode-switchablefiberlaserbasedonaphotoniclan[6]L.Novotny,M.R.Beversluis,K.S.Youngworth,etalsinglemolecules[J].PhysicalReviewLetters,2001,8[7]H.Kavauchi,K.Yonezawa,Y.Kozawa,etal.CalculdielectricsphereintherayopticsrLetters,2007,32(13):1839-1841.[8]M.Meier,V.RomanoandT.Fepolarizedlaserradiation[J].AppliedPhysics,2006,86(3):329-334.[9]J.L.Li,K.Ueda,M.Musha.Generationofradiadualconicalprism[J].OpticsLetters,2006,31(20):2969-[10]M.P.Thirugnanasambandam,Y.Senatsky,K.Ueda.GenerationofradiallyandazimuthallypolarizedbeamsinYb:YAGlaserwithLetters,2011,19(3):1905-1914.[11]S.Ngcobo,I.Litvin,L.Burger.Adigitallaserforon-demandlasermod2013,44:2289.[12]D.Lin,K.Xia,J.Li.Efficient,high-power,andra2010,35(13):2290-2292.cylindricalvectorbeamsusingafew-modefiberBragggrating[J].Optics37(4):464-466.[14]RuishanChen,JinghaoWang,XiaoqiangZhang,etal.Highefficiencyavectorbeamlaserusingalong-periodfibergrating[J].Optic[15]WanH,WangJ,ZhangZ,etal.Highefficienclaserbasedonamodeselectivecoupler[J].Opti[16]HongdanWan,JieWang,ZuxingZhJournalofLightwaveTechnology,2018,36(16):3403-3407.[17]M.PadgettandR.Bowman.Tweezerswithatwist[J].NaturePhoton,2011,5(6):343.[18]D.G.Grier.Revolutioninopticalmanipulation[J].Nature,2003,stimulatedemissiondepletionmicroscopy[J].Optica,20Science,2010,329(5992):662-665.[21]N.Bozinovic,etal.Terabit-scale

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