光子晶体光纤研究的日趋成熟不仅拓宽了光纤激光器的研究领域,同时也推动了激光技术的发展。文章针对大模面积双包层光子晶体光纤的特点,探讨了其在光纤激光器中的应用,重点阐述了光子晶体光纤在光纤激光器应用领域的最新进展,并介绍了燕山大学在制备稀土掺杂光子晶体光纤上所取得的最新成果。
光纤激光器作为激光领域的新兴技术, 近年来成为科学研究领域的热点问题。 光纤激光器采用光纤作为增益介质,泵浦光在纤芯内形成高功率密度,当加入正反馈回路时,便产生激光输出[1]。 对于采用常规光纤的光纤激光器,要求注入到纤芯的泵浦光为单模,这就限制了泵浦光的入纤效率。且当激光器高功率运转时,由于纤芯的非线性效应,也将限制输出功率的极限值。光子晶体光纤由于其灵活的光学可控性和特殊结构,可具有大模面积且保持无限单模的特性, 有效地克服了常规光纤的设计缺陷[2,3]。 以这种具有新颖波导结构和特性的光纤作为有源掺杂的载体, 并把双包层概念引入到光子晶体光纤中, 将使光纤激光器的各种性能有了显著提高[4]。 因此,基于光子晶体光纤的光纤激光器以其高输出功率、低阈值、高效率、窄线宽和可调谐等优点,其发展和应用得到了社会各方面的广泛关注。
本文将主要结合大模面积双包层光子晶体光纤的结构特点, 系统分析光子晶体光纤在高功率光纤激光器领域的最新进展和应用前景, 并介绍我们课题组最新制备的各种结构新颖的稀土掺杂光子晶体光纤。
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