【摘 要】
:
被动锁模光纤激光器(Passively Mode-Locked Fiber Lasers,PMLFL)容易输出功率较大、脉宽较窄、稳定性较高的超短激光,近年来成为研究人员的目光落点。目前主要通过将自然可饱和吸收体(Saturable Absorber,SA)或者等效SA加入激光腔中来实现输出超短锁模脉冲的目的。此外,PMLFL是极为复杂的耗散非线性系统,是研究脉冲动力学的极好平台,研究其动力学对于
论文部分内容阅读
被动锁模光纤激光器(Passively Mode-Locked Fiber Lasers,PMLFL)容易输出功率较大、脉宽较窄、稳定性较高的超短激光,近年来成为研究人员的目光落点。目前主要通过将自然可饱和吸收体(Saturable Absorber,SA)或者等效SA加入激光腔中来实现输出超短锁模脉冲的目的。此外,PMLFL是极为复杂的耗散非线性系统,是研究脉冲动力学的极好平台,研究其动力学对于将PMLFL投入实际应用中具有重要的意义。本文围绕基于半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable Absorber Mirror,SESAM)的PMLFL展开对其输出特性及动力学的研究。分析了锁模形成的物理机制,研究了光纤环形谐振腔中对脉冲的传输有一定影响的因素,提供了脉冲传输于光纤中的传输方程并且对方程进行了一定的修正,为后续设计和实际搭建PMLFL提供了理论基础。在理论分析的基础上,设计并实际搭建了基于SESAM的PMLFL,在不同情况下分别得到了调Q锁模(Q-Switched Mode-Locked,QSML)脉冲输出和连续波锁模(Continuous-Wave Mode-Locked,CWML)脉冲输出,并且实现了QSML与CWML这两种状态的相互切换。分别研究了当激光器处于QSML和CWML状态时,输出特性会怎样随泵浦功率或腔内偏振控制器的变化而变化,并且验证了该激光器分别处于QSML和CWML状态时的长期稳定性。此外,还研究了实验中QSML和CWML状态相互切换的条件。为了研究所搭建的基于SESAM的PMLFL中的一些不具有重复性的瞬态演化过程,基于时间拉伸色散傅里叶变换(Time-Stretch Dispersive Fourier Transform,TS-DFT)技术搭建了脉冲动力学测量系统,利用具有比较大的群速度色散的色散元件将光谱映射至时域,使得经过色散拉伸后的光脉冲的时域波形能够反映出光谱信息,由此可以分析光脉冲的单次光谱信息,进而分析激光器不同状态间切换的瞬态演化过程。利用以上测量系统,实时测量了QSML的建立的动力学过程、CWML的建立的动力学过程以及CWML与QSML的切换的演化动力学过程,观察到了光谱动态红移、呼吸动力学、脉冲消亡、脉冲分裂、脉冲分离等动力学过程,发现CWML与QSML相互切换的过程互为逆过程,以及该激光器可通过两种不同路径到达CWML状态,分别为经历QSML状态与不经历QSML状态。本文的研究工作为研究不同的锁模光纤激光器(Mode-Locked Fiber Lasers,MLFL)中不同的动力学过程提供了重要的思路与参考,在一定程度上丰富了MLFL中脉冲动力学相关的研究,在MLFL的设计与优化等方面具有一定的参考价值与应用价值。
其他文献
目的脑梗死后大部分患者遗留有运动功能障碍,现有的康复治疗方法疗效极其有限。有研究表明神经炎症反应参与脑梗死后的神经修复过程,为脑梗死患者功能的恢复提供了新的线索。本文的研究旨在深入了解脑梗死患者急性期和恢复早期血浆中细胞因子肿瘤坏死因子α(Tumor Necrosis Factor alpha,TNF-α)、血管内皮生长因子A(Vascular Endothelial Growth Factor
随着科技的不断进步以及互联网技术的快速发展,人类社会已经进入了大数据时代,如何从海量物品中给用户推荐合适物品已经成为推荐领域的研究挑战。不同于传统推荐问题,面向信息流数据下的推荐问题主要存在推荐不公平性和推荐收敛性问题。首先要面对的挑战是大规模信息流数据数据不平衡所导致的推荐不公平问题。其次是推荐收敛性问题,主要源于信息流数据下“用户兴趣多样性”和“用户兴趣演化”的特点。上述两个问题目前并没有得到
在大数据,云计算、人工智能等新型互联网业务驱动之下,数据中心光互连对传输速率需求越来越高,交换机端口速率正朝下一代400 Gbps演进。面对系统波特率进一步提高,光收发机硬件指标,特别是DAC的分辨率,DAC带宽以及ADC的采样率将面临更为严峻的实施困难。因此,本文工作将面向相干光通信系统,研究适用于使用低参数硬件如低分辨率、低带宽的DAC和低采样率的ADC的数字信号处理技术,进而有效缓解硬件指标
与传统的光谱监测光纤传感器相比,光纤散斑传感器具有成本优势。相比于传统的基于电磁的形变传感器,光纤具有体积小、易集成、抗电磁干扰、抗辐射、耐压、耐腐蚀等优点,是实现传感的理想材料。由于多模光纤中存在大量并行模式,这些模式发生耦合、色散、衰减等,最终在光纤末端形成明暗相间的散斑场。光纤散斑传感器利用散斑信息的变化,采用不同的计算方法,解调出光纤自身发生的变化,传递外界信号,从而实现传感功能。本文基于
锥形光纤生物传感器具有的高灵敏度及高选择性使其被广泛应用于食品检验、疾病预防、环境分析等众多领域。锥形微纳光纤相比与其它光纤具有大的倏逝场的特性,光可以与外界直接进行相互作用,展现了巨大的应用潜力。因此本文提出了基于S锥形微纳光纤生物传感器用于对人Ig G生物分子的测量以及基于色散转折点的具有超高灵敏度的锥形光纤折射率传感器。提出了一种基于S锥形微纳光纤的温度不敏感高灵敏度的无标记生物传感器。利用
研究背景近红外光谱(near-infrared spectroscopy,NIRS)局部脑组织氧饱和度(regional Cerebral oxygen saturation,rSO2)监测对脑组织氧饱和度进行监测的新兴方法,该方法的最大的优点在于可持续监测rSO2,并且灵敏度较高,不受温度或脉搏搏动等因素的影响。该项技术在新生儿科、心脏外科、麻醉科等领域有着广泛应用。非心脏手术后心肌损伤(myo
目的越来越多老年患者需要进行胃肠道肿瘤手术,术后谵妄与术后认知功能障碍是老年患者全麻术后较常见的并发症,可严重影响患者的预后及生活质量。已有研究指出患者术中血压变异性与患者认知功能的关系,本研究拟通过研究老年患者术前收缩压变异性对老年患者的影响,为老年胃肠道肿瘤手术患者围术期管理提供参考,以减少患者术后谵妄和术后认知功能障碍的发生。方法根据纳排标准选取我院择期胃肠道肿瘤根治术的老年患者150例,术
精密仪器的表面的凹凸程度的测量是工业生产过程中一个十分重要的步骤。目前主流的测量方式是使用移相干涉技术来进行测量,移相干涉技术中利用光源照在待测平面上形成干涉图,再提取干涉图中隐藏的相位信息,根据这些相位信息就可以计算出待测表面的凹凸程度。相比于机械测量,移相干涉技术由于使用光源来进行测量,没有与待测表面直接接触,所以对待测表面没有损伤,并且具有检测速度快和精度高等优点。因为移相干涉技术中最重要的
目的:探讨不同剂量替罗非班用于高危急性非ST段抬高型心肌梗死急诊介入患者中的疗效对比。方法:随机选取安徽医科大学第二附属医院急诊内科2019.09-2020.11月收治发病时间24小时内的高危NSTEMI患者:1.经临床诊断、心电图检查及心肌梗死标志物,证实为NSTEMI,与国际临床诊断标准相符;2.纳入此次试验的患者知晓本治疗方案,且自愿签订同意书,并获得本院医学伦理委员会批准后实施本研究。共入
目的观察术中输注碳酸氢钠林格氏液(Bicarbonate ringer’s solution,BRS)与乳酸钠林格氏液(Sodium lactate ringer’s solution,LR)对腹腔镜右半肝切除术患者术中乳酸(Lactic acid,Lac)浓度和术后早期恢复质量的影响。方法选择择期全麻下腹腔镜右半肝切除术患者60例,男42例,女18例,年龄40~65岁,体质指数(Body mas