RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2024, том 54, номер 7, страницы 391–398 (Mi qe18445)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Подборка докладов, представленных на Международном семинаре по волоконным лазерам (19-25 августа 2024 г., Новосибирск) (редакторы-cоставители С.Л.Семёнов и С.А.Бабин)

Гармоническая синхронизация мод в солитонном волоконном лазере с сохранением поляризации: стабилизация и повышение частоты следования импульсов

В. А. Рибенек, Д. А. Коробко, П. А. Итрин, А. А. Фотиади

Ульяновский государственный университет, Россия, 432017 Ульяновск

Аннотация: Рассмотрен эрбиевый волоконный лазер с синхронизацией мод при помощи полупроводникового зеркала (SESAM), полностью изготовленный из сохраняющих поляризацию волоконных компонентов. При корректной подстройке фокального пятна на полупроводниковом зеркале лазер работает в режиме гармонической синхронизации мод (ГСМ), доступном во всем диапазоне мощностей накачки до ∼355 мВт с уровнем подавления супермод менее 25 дБ. В режиме ГСМ лазер генерирует импульсы в состоянии линейной поляризации и обеспечивает частоту следования импульсов до ∼1145 МГц. Экспериментально нами показано, что при помощи инжекции излучения внешнего непрерывного лазера непосредственно в волоконный резонатор стабильность работы лазера в режиме ГСМ улучшается, при этом уровень подавления супермод увеличивается на 20 – 30 дБ. Кроме того, показано, что внешняя инжекция позволяет расширить диапазон мощностей накачки, доступных лазеру в ГСМ-режиме, обеспечивая увеличение максимальной частоты следования импульсов до ∼2195 МГц. Важно отметить, что оптическая инжекция не влияет на высокую чистоту состояния поляризации лазера. Представленные результаты численного моделирования позволяют качественно объяснить эффекты, наблюдаемые экспериментально.

Ключевые слова: волоконный лазер, гармоническая синхронизация мод, супермодовый шум, стабилизация при помощи инжекции непрерывного излучения.

Поступила в редакцию: 08.10.2024


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2024, 51:suppl. 10, S789–S799


© МИАН, 2026