基于空间光调制器的模式激励激光器研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cox_7261
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
模分复用技术(MDM:Mode division Multiplexing)作为空分复用技术(SDM:Space Division Multiplexing)的一种实现形式,利用不同高阶横模相互正交的特性,把不同的横模作为独立的信道,将光波中的空间维度作为新的复用维度,大幅提高了光通信容量。高阶横模的激励和转换是模分复用技术的前提,是模分复用通信系统技术中的关键技术之一。近几年,按需模式激光器成为人们的研究热点。所谓按需模式激光器,就是指能够产生任意高阶模式的激光器。目前,波长在1064nm的按需模式激光器已经被提出,虽然此激光器能够实现任意模式的输出,但是由于其应用波段并不在光通信最低损耗窗口,很难应用到模分复用通信系统中。这就迫使我们对应用在光通信最低损耗窗口的按需激光器进行深入研究。本文针对模分复用系统的需求,通过模拟仿真和实验验证,对激光器谐振腔中模式激励、转换进行了深入研究,将多模式相位板应用在谐振腔中,从而实现了的基模和任意厄米一高斯模式的同时激励,然后进一步提出了一个在1550nm波段可以按需产生任意厄米—高斯模式的激光器。此激光器能够实现基模在激光器环形腔中循环震荡,任意厄米—高斯高阶模式的直接精确输出。通过加载不同的多模式相位板,可实现任意厄米—高斯模式激光器实现了厄米—高斯HGoo模到HG55模的精确输出。本论文的创新点和主要工作如下:1.提出了基模和厄米—高斯模式同时激励的多模式相位板根据空间光路中的模式激励和转换原理,提出了基模和厄米—高斯模式同时激励的多模式相位板。首先,使初始基模模场相位和目标厄米—高斯模场相位按照一定的方式叠加,然后引入闪耀光栅,使不同的模式具有不同的传播方向,为了弥补相位调制过程中的幅度损失,我们引入了超级像素技术,实现了幅度和相位的联合调制,最终形成了基模和厄米—高斯模式的多模式相位板,将此相位板加载到空间光调制器中,实现基模和厄米高斯模式的同时激励。2.提出了基于空间光调制器的按需厄米—高斯模式激光器本文提出了一种基于空间光调制器的按需厄米—高斯模式的激光器,将多模式相位板应用到激光器谐振腔中,使基模在激光器谐振腔中循环震荡,而任意高阶厄米—高斯模式直接精确输出。首先,通过科学仿真验证产生任意厄米—高斯模式激光器方案理论的可行性。然后,通过实验,搭建起包括激光器泵浦源、增益介质、模式转换模块和环形谐振腔在内的按需厄米—高斯模式激光器实验平台,通过对比仿真和实验结果,成功实现了HG00模到HG55模的精确输出。本实验利用掺铒光纤对980nm泵浦源高增益的特性,为激光器提供足够的增益。基于空间光调制器多模式相位板技术,灵活的实现模式激励、转换、控制。通过在空间光调制器中加载不同高阶厄米—高斯模式对应的相位板,实现了HG00模式到HG55模式的按需输出。
其他文献
篇章关系表示两个文本单元之间的逻辑关系。隐式篇章关系因为其识别难度大,并在自然语言中所占比例高等原因备受关注。在隐式篇章关系识别中,句子的语义信息、信息焦点、语法
研究目的:收集肾综合征出血热患者临床数据并归纳总结血清降钙素原、C反应蛋白检测在临床治疗肾综合征出血热中的临床意义,可为临床治疗提有利证据。研究方法:本研究采用回顾
电缆在运行过程中不可避免的受到热、电、机械和辐照等因素的作用促使绝缘材料逐渐发生老化,降低了电缆运行的可靠性。大多数电缆故障往往是由局部绝缘老化等潜伏性缺陷发展
集成成像技术是一种经典的裸眼三维(3D)光场成像技术,最近几十年来,随着高分辨率显示设备的进步和高质量低成本的有效的微透镜阵列制造技术的出现,重新复苏并实现了快速发展。集成成像可用于显示具有全视差和连续视点的三维图像,并且在显示过程中不需要辅助观察设备和相干光源。因此,集成成像技术被认为是具有开发前景的成像技术。成像技术是面向视觉、直观地呈现信息的重要技术,在信息科学和技术中占有极其重要的地位。现
管子管板焊接接头是列管式换热器和反应器的主要链接方式,是保证换热器稳定运行、不发生泄露的重要部分,安全性不容忽视。管子管板焊接接头中气泡、夹渣和裂纹等微小缺陷都可能导致接头处密封不严、泄露等质量问题,造成安全隐患。换热器正式投入使用之前,需要对焊接接头进行内部缺陷检测,工业上通常使用管子管板焊缝的X射线检测技术,X射线检测技术可以获得焊接接头处内部信息的X射线透照图像。利用管子管板X射线检测技术采
超分辨率重建(Super-Resolution,SR)算法是利用一张或多张的低分辨率图像(Low Resolution,LR)重建出一张高分辨率图像(High Resolution,HR)。超分辨率重建是计算机视觉领域中
半导体纳米线激光器在片上光通信和光互连中有重要应用前景。受光学衍射极限的限制,纳米线激光器尺寸的进一步降低已经遇到瓶颈。光子晶体微腔能够阻止模式泄露,使光场限制在腔内。将纳米线与光子晶体微腔结合起来,是进一步缩小纳米线激光器尺寸、降低激射阈值的一种可行途径。本文基于光子晶体微腔的Ⅲ-Ⅴ族纳米线激光器展开研究,取得的主要研究成果如下:(1)采用时域有限差分法,理论研究了单根In0.53Ga0.47A
转座子是存在于染色体DNA上的能够发生移动的序列,广泛存在于生物体内。毛竹转座子占全基因组的59%,其分布与功能有着巨大的研究价值。通过repeatmasker软件分析毛竹基因组内
三角网格相比于四边形网格、Voronoi图等平面表达方式具有高自由度、简单数据结构等特点,在计算机图形学、动画和游戏等方面都得到普遍应用。同构三角网格是计算机动画、形状
随着经济的快速发展,中小企业正逐步成为我国经济发展的重要推动力,在一定程度上影响着地区乃至整个国民经济的繁荣和社会的稳定,发展中小企业成为必然的趋势。习近平在十九