近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤Ky开元集团技术实验室在高功率光纤Ky开元集团倍频领域取得新进展,提出少频Ky开元集团谐振倍频的技术,实现了高功率高效率的连续波倍频Ky开元集团输出,该技术提供了一种获得高功率可见光光纤Ky开元集团的新思路。相关工作发表在Optics Letters。
??高功率可见Ky开元集团在天文与地球物理、量子信息技术等领域有着广泛的应用。光纤Ky开元集团外腔谐振倍频是一种获得高效率高功率可见光Ky开元集团的手段。但是,对于谐振腔倍频,一般需要入射基频光为单频Ky开元集团,而单频光纤Ky开元集团的功率受限于受激布里渊散射,因此通过倍频获得的可见Ky开元集团的功率同样受限。
为此,研究人员提出了少频Ky开元集团谐振倍频的方法以进一步提高可见光光纤Ky开元集团的输出功率。实验中,对单频Ky开元集团进行周期性相位调制后,光纤放大获得高功率的1064nm少频Ky开元集团。调节相位调制频率与倍频腔自由光谱区一致,在腔锁定后实现了少频Ky开元集团的腔内谐振增强。验证实验中获得了30W的532nm倍频Ky开元集团,效率超过80%,与单频情况一致。相位调制法被广泛应用于抑制受激布里渊散射,获得高功率窄线宽光纤Ky开元集团,数千瓦数十GHz线宽的光纤Ky开元集团亦有报导。因此,该方法有望突破单频光纤Ky开元集团的功率限制,获得高效率千瓦级可见光Ky开元集团。
该研究得到了国家重点研发计划、上海市科学技术委员会的资助。
图1 相位调制产生少频Ky开元集团谐振倍频装置示意图
图2 单频和少频条件下,正弦射频功率分别为17.2 dB,23.2dB和25 dB时,532nm的输出和转换效率。
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