铒镱共掺光纤放大器中ASE对激光线宽的影响研究.pdf
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1、Applied Physics 应用物理应用物理,2024,14(3),115-122 Published Online March 2024 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/app https:/doi.org/10.12677/app.2024.143014 文章引用文章引用:杜沅朋,王蓟,宋华溢,夏敬华.铒镱共掺光纤放大器中 ASE 对激光线宽的影响研究J.应用物理,2024,14(3):115-122.DOI:10.12677/app.2024.143014 铒镱共掺光纤放大器中铒镱共掺光纤放大器中ASE对激光线宽的对激光线宽的 影响研究影
2、响研究 杜沅朋,王杜沅朋,王 蓟蓟*,宋华溢,夏敬华,宋华溢,夏敬华 长春理工大学物理学院,吉林 长春 收稿日期:2024年2月21日;录用日期:2024年3月21日;发布日期:2024年3月28日 摘摘 要要 本文基于本文基于MOPA结构搭建了铒镱共掺光纤放大系统,通过对光纤放大器的线宽和光谱特性进行测量与分结构搭建了铒镱共掺光纤放大系统,通过对光纤放大器的线宽和光谱特性进行测量与分析,研究了光纤放大器中放大的自发辐射析,研究了光纤放大器中放大的自发辐射(ASE)对激光器线宽的影响。分析表明,在光纤放大器中,对激光器线宽的影响。分析表明,在光纤放大器中,ASE作为噪声会引起激光线宽展宽,且呈
3、现出正相关的特性。作为噪声会引起激光线宽展宽,且呈现出正相关的特性。关键词关键词 铒镱光纤放大器,窄线宽,铒镱光纤放大器,窄线宽,ASE,延时自外差法干涉仪延时自外差法干涉仪 Research on the Effect of ASE on Laser Linewidth in Erbium Ytterbium Co-Doped Fiber Amplifiers Yuanpeng Du,Ji Wang*,Huayi Song,Jinghua Xia School of Physics,Changchun University of Science and Technology,Changchu
4、n Jilin Received:Feb.21st,2024;accepted:Mar.21st,2024;published:Mar.28th,2024 Abstract This article constructs an erbium ytterbium co-doped fiber amplification system based on the MOPA structure.By measuring and analyzing the linewidth and spectral characteristics of the fi-*通讯作者。杜沅朋 等 DOI:10.12677/
5、app.2024.143014 116 应用物理 ber amplifier,the influence of amplified spontaneous emission(ASE)in the fiber amplifier on the laser linewidth is studied.Analysis shows that in fiber amplifiers,ASE as noise can cause laser li-newidth broadening and exhibit a positively correlated characteristic.Keywords E
6、rbium Ytterbium Fiber Amplifier,Narrow-Linewidth,ASE,Delayed Self-Heterodyne Interferometer Copyright 2024 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 高功率窄线宽激光器在激光雷达
7、、光纤通信、光学频率合成等方面有着广泛的应用1-6。采用主振荡器功率放大器(MOPA)技术得到的窄线宽激光器具有功率高、体积小和输出频谱特性好等优点,是实现高功率窄线宽激光器的常用方法。激光器的线宽直接决定了相干探测的探测距离、非线性频率转换效率等。因此,研究放大器对激光器线宽的影响具有重要意义。光纤放大器的性能对激光器的线宽有着很大的影响7。1998 年,Lothar Moller 8的实验结果认为光纤放大对激光线宽的影响在 10 Hz 以内。2001 年,S.Hofer 等9以 NPRO 窄线宽激光器为种子光,通过大模场光纤放大器得到 20 W 的放大信号输出,在实验中观察到了激光线宽从
8、1.12 kHz 展宽到 1.56 kHz,并且认为线宽展宽的原因是由于弛豫振荡的强度波动引起的自相位调制。2009 年,Wu 等人通过光纤放大,发现激光器的线宽有明显的展宽。它已被认为是自相位调制引起的弛豫振荡和自脉动,在信号激光中使线宽变宽10,2018 年白等人研究放大器中线宽特性,认为放大过程中的放大自发辐射(ASE)导致了激光线宽的展宽11。本文基于 MOPA 结构搭建了一种二联级光纤放大器,在信号光波长为 1530 nm1570 nm 范围内研究了窄线宽激光器在双包层铒镱共掺光纤放大器中的线宽特性,重点对窄线宽激光放大过程中放大自发辐射(ASE)对激光线宽的影响进行了实验研究和理论
9、分析,实验证明光纤放大器中的放大自发辐射(ASE)会增加激光器的频率噪声导致激光器的线宽变宽,在信号波长为 1530 nm 时受 ASE 影响最明显,线宽值由1.4 kHz 展宽至 1.52 kHz。2.基本原理及实验装置基本原理及实验装置 实验中使用的光纤放大器结构如图 1 所示。放大器采用二联级结构。第一级放大器为掺铒光纤放大器(EDFA),增益介质为 13 m 长的掺铒光纤,型号为 EDFC-980-HA,采用 980 nm LD 激光器作为泵浦光源,其提供的最大功率为 500 mW,去除损耗实际输入系统为 412 mw。第二级放大系统中,采用一台多模半导体激光器作为泵浦光源,其工作波长
10、为 976 nm,实验中提供最大输入功率为 4.59 W。为了降低铒镱共掺光纤中镱粒子的自发辐射(ASE),此系统中增益光纤采用了Nufern 公司生产的 SM-EYDF-6/125-HE,该双包层光纤纤芯直径为 6 m,在 915 nm 处峰值吸收系数为0.9 dB/m。该增益光纤被证实具有较低的 Yb-ASE。信号光和泵浦光经过一个(2+1)1 的合束器耦合进铒镱共掺光纤,最后再经过隔离器输出。Open AccessOpen Access杜沅朋 等 DOI:10.12677/app.2024.143014 117 应用物理 Figure 1.MOPA structure fiber amp
11、lifier device diagram 图图 1.MOPA 结构光纤放大器装置图 Figure 2.Experimental setup diagram of delayed self-heterodyne interferometer 图图 2.延时自外差法实验装置图 实验中使用的信号激光器是一台波长可调谐的窄线宽激光器,输出功率为 10 mW,调谐波长范围为1530 nm1570 nm。由于不同波长的信号光在经过放大后的边模抑制比不同,从而研究放大过程中 ASE对激光线宽的影响。如图 2 所示,延时自外差系统由 50:50 耦合器、康宁 SMF-28e 单模光纤作为延时光纤、AOM 声
12、光频移器、3 dB 耦合器和一个 THORLABS 公司生产的型号为 EDT08CFC/M 光电探测器组成。采用一台信号发生器并设置参数为中心频率 50 MHz,5 A,5 VVP 的正弦波信号连接至 AOM 声光频移器,使其频移量为 50 MHz。待测信号光经过 50:50 耦合器分成两部分,第一部分通过延时光纤产生延时的光信号,第二部分光经过 AOM 声光频移器进行 50 MHz 的频移,两路光经过 3 dB 耦合器,最终由光电探测器将光信号转换成电信号,并将其输出在频谱分析仪上得到拍频信号。通过寻找型如洛伦兹线型拍频信号,从而计算其 3 dB 带宽,此时测量带宽的一半则为待测激光线宽。采
13、集拍频信号之后,在软件中进行曲线拟合从而使计算线宽值更接近实际线宽值。单纵模激光器的输出光场可以认为是一个振幅稳定,相位有扰动的准单色电磁场12 13 14 15:()()00exptEEj W tt=+(1)式中:E0为振幅,0为光场的中心频率,(t)代表相位的随机波动,它导致谱线展宽。设光纤激光器的光功率谱密度为洛仑兹型,其功率谱密度函数可表示为:()()202021ccES=+(2)其中 c为激光器的相干时间。光频谱的半高全宽值(FWHM)即 3 dB 线宽为:12cf=(3)杜沅朋 等 DOI:10.12677/app.2024.143014 118 应用物理 对于延时自外差系统,光源
14、发出的光波经耦合器分成两路,一路经过光纤延时线,另一路经过声光调制器移频,两路光在耦合器上进行干涉叠加。设到达耦合器前,未延时支路的光波信号为()()()100expE tEjWtt=+延时支路的光波信号为()()()200expddEtEjtt=+,是两路光光场的振幅之比,则两路光在耦合器上叠加后的合 成场为:()()()12sttEEtE=+(4)ES(t)经过光电探测器后,形成光电流 I(t),得到的光电流强度信号为:()()()*SI tEt Et=(5)光电流的自相关函数为:()()()()()iSsSdsdREt Et EtEt+=(6)根据 Wiener-K hint chine
15、 定理,对上式求傅里叶变换,便可得到光电流的功率谱密度函数为:()()()()()()222022220221 ecossin22e2dcdcccsddcSII=+(7)当ccd?时,2e0ccd,式(7)化为:()()()2202222cscSI=+(8)此时,拍频谱的半高全宽为:22sscf=(9)延时自外差法16 17测得的拍频谱近似为洛仑兹线型,并且为激光线宽的两倍,只是频率从0(00t=)移到了(t=),即把频率从光频段调制到了光电探测器可以响应的射频段,从而可以通过测量拍频谱的半高全宽得到激光器的实际线宽。该方法采用延时光纤破坏激光的相干特性,分辨率可以达到几十赫兹,且测量不受抽运
16、光波长限制。通常延时时间要至少是相干时间的 6 倍拍频谱曲线的半高全宽才基本保持不变18。当延时时间较短时,在拍频谱的中心频率即声光调制器的调制频率处有一个非常大的脉冲信号,这是因为受到式(7)中 函数的影响,当 d/c=10 时,调制频率处的尖峰才会消失。但在实际测量时,它对线宽测量结果影响不大,如果测得的频谱图在中心频率处出现了尖峰,只需在数据处理时将其消除,谱线仍近似洛仑兹线型即可19。3.实验测量及结果分析实验测量及结果分析 选取信号光源波段为 1530 nm1570 nm,每间隔 10 nm 为一个取样波长,各个波长的输出功率均为10 mW。图 3(a)、图 3(b)分别表示一级放大
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