内容简介
《超短脉冲及混沌光纤激光器》重点介绍光纤激光器的工作原理,尤其是超短脉冲和混沌激光产生的原理、技术。全书共6章,既有前人的理论综述,又有作者的研究积累。第1章主要介绍光纤激光器的特点,从了解光纤开始,简述光纤激光器的发展和分类。第2章主要介绍组成光纤激光器的无源器件。通过对无源器件参数和性能的了解,为构建光纤激光器做基础。第3章主要介绍光纤激光器工作的基本原理。通过激光原理简单的介绍,引入构建光纤激光器的基本结构。根据激光锁模理论,分析在光纤激光器中实现锁模的基本方法和超短脉冲压缩技术等。第4章主要介绍掺铒光纤激光器。介绍掺铒光纤的特点,掺铒光纤激光器在超短亮脉冲、暗脉冲的理论和实验研究。第5章主要介绍掺镱光纤激光器。介绍掺镱光纤的特点及掺镱光纤激光器在超短脉冲产生及压缩方面的理论和实验研究。第6章主要介绍混沌光纤激光器。介绍光学混沌及掺铒光纤激光器产生混沌的研究进展,就混沌光纤激光器的环形和“8”字形腔结构在混沌激光输出方面的理论和实验研究。
《超短脉冲及混沌光纤激光器》可供涉及激光技术的通信、传感、机械加工、雕刻和军工部门的工程技术人员,以及高等学校的有关师生参考。
内页插图
目录
前言
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 光纤激光器特点
1.3 包层泵浦技术
1.3.1 双包层光纤结构
1.3.2 双包层光纤特性
1.3.3 包层泵浦技术耦合方式
1.3.4 包层泵浦技术发展现状
1.4 光子晶体光纤
1.4.1 光子晶体光纤工作原理、结构和工艺
1.4.2 光子晶体光纤特性
1.4.3 光子晶体光纤发展现状
1.5 光纤激光器技术发展概述
1.6 光纤激光器分类
参考文献
第2章 光纤无源器件
2.1 光纤的连接与耦合
2.1.1 光纤固定接头
2.1.2 光纤活动连接器
2.1.3 光纤连接器性能参数
2.2 光纤耦合器
2.2.1 熔融拉锥型全光纤耦合器
2.2.2 常见光纤耦合器
2.2.3 光纤耦合器性能参数
2.3 偏振控制器
2.3.1 常见偏振控制器
2.3.2 常见偏振控制器性能参数
2.4 光衰减器
2.4.1 常见光衰减器
2.4.2 光衰减器性能参数
2.5 光隔离器与光环行器
2.5.1 光隔离器
2.5.2 光环行器
2.5.3 光隔离器和光环行器性能指标
2.6 光纤光栅和光滤波器
2.6.1 光纤光栅
2.6.2 光滤波器
2.7 光波分复用和解复用器
2.7.1 光波分复用和解复用器的结构原理
2.7.2 光波分复用和解复用器的性能参数
参考文献
第3章 光纤激光器基本原理
3.1 激光理论基础
3.1.1 黑体辐射的普朗克公式
3.1.2 光的吸收和发射
3.2 激光产生的条件
3.2.1 线形腔
3.2.2 环形腔
3.3 激光器锁模原理
3.3.1 主动锁模
3.3.2 被动锁模
3.4 超短脉冲压缩技术
3.4.1 自相位调制
3.4.2 群速度色散
3.4.3 色散补偿
3.4.4 锁模光纤激光器腔形比较
3.5 锁模光纤激光器新发展
3.5.1 高重复频率飞秒光纤激光器
3.5.2 多波长锁模光纤激光器
3.5.3 展宽脉冲锁模光纤激光器
参考文献
第4章 掺铒光纤激光器
4.1 掺铒光纤激光器工作原理
4.1.1 掺铒光纤
4.1.2 泵浦特性及阈值特性
4.1.3 泵浦源的选择
4.2 非线性偏振旋转锁模实验研究
4.2.1 实验装置及测量系统
4.2.2 锁模脉冲的产生
4.2.3 双峰值波长锁模脉冲的获得
4.2.4 高单脉冲能量锁模脉冲的获得
4.3 偏振控制可调谐掺铒光纤激光器
4.3.1 锁模光纤激光器连续工作状态下的可调谐实验
4.3.2 偏振控制可调谐光纤激光器理论研究
4.3.3 偏振控制可调谐光纤激光器实验研究
4.4 被动锁模光纤激光器多脉冲演化及其机理探讨
4.4.1 多孤子脉冲之间的演化
4.4.2 多脉冲形成的物理机制
4.5 暗孤子
4.5.1 暗孤子的历史背景
4.5.2 孤子的介绍
4.5.3 时间暗孤子的发展现状
4.6 掺铒环形激光器产生暗孤子的理论研究
4.6.1 暗孤子的理论模型
4.6.2 暗孤子族的理论研究
4.7 掺铒环形光纤激光器中暗孤子族产生的实验研究
4.7.1 掺铒环形激光器的实验装置
4.7.2 掺铒环形激光器产生暗孤子族的实验
参考文献
第5章 掺镱光纤激光器
5.1 掺镱光纤及其特点
5.2 掺镱光纤振荡器和放大器发展
5.2.1 掺镱光纤振荡器
5.2.2 掺镱光纤放大器
5.3 掺镱光纤激光器
5.3.1 泵浦波长选择
5.3.2 腔体结构选择
5.3.3 色散补偿元件选择
5.4 掺镱光纤激光器理论研究
5.4.1 掺镱光纤环形腔激光器附加脉冲锁模理论分析
5.4.2 双包层掺镱光纤形成超短脉冲数值模拟
5.5 腔外压缩超短脉冲掺镱光纤激光器实验研究
5.5.1 超短脉冲掺镱光纤振荡器实验研究
5.5.2 超短脉冲掺镱光纤放大器实验研究
5.6 飞秒掺镱光纤激光器实验研究
5.6.1 飞秒掺镱光纤激光器的稳定锁模输出
5.6.2 超短脉冲掺镱光纤激光器的波长调谐输出
5.7 超短脉冲掺镱光纤激光器稳定性分析
5.8 腔内压缩超短脉冲掺镱光纤激光器实验研究
5.8.1 实验原理和装置
5.8.2 锁模脉冲的输出
5.8.3 锁模脉冲底座产生的原因及消除的办法
5.8.4 压缩器不平行度对色散的影响
5.8.5 全光纤超短脉冲掺镱光纤激光器
5.9 掺镱双包层光纤绿色荧光分析
5.9.1 普通单模光纤与掺镱双包层光纤耦合实验装置及结果
5.9.2 掺镱双包层光纤中的绿光荧光理论分析
参考文献
第6章 混沌光纤激光器
6.1 光学混沌的研究进展
6.2 掺铒光纤激光器混沌的研究进展
6.2.1 重掺杂掺铒光纤激光器
6.2.2 单模环形腔模型
6.2.3 非线性偏振旋转锁模进入脉冲混沌
6.2.4 带反馈的非线性光纤环形镜产生混沌
6.2.5 掺铒光纤环形激光器利用非线性克尔效应产生混沌模型
6.3 掺铒光纤环形激光器产生混沌理论模型
6.4 掺铒光纤环形激光器混沌带宽特性数值研究
6.4.1 掺铒光纤环形激光器利用非线性克尔效应产生混沌的过程
6.4.2 非线性系数对动态特性的影响
6.4.3 非线性相移对混沌带宽的影响
6.4.4 混沌带宽机理分析
6.5 掺铒光纤环形激光器产生混沌的实验验证
6.5.1 实验装置
6.5.2 混沌产生的实验结果及分析
6.5.3 多波长混沌产生的实验结果及分析
6.6 “8”字形掺铒光纤激光器混沌产生的理论研究
6.6.1 “8”字形掺铒光纤激光器产生混沌的理论模型
6.6.2 “8”字形掺铒光纤激光器混沌产生的数值模拟
6.6.3 外光注入的“8”字形腔的混沌输出的数值模拟
6.7 “8”字形掺铒光纤激光器产生混沌的实验研究
6.7.1 “8”字形掺铒光纤激光器混沌产生的实验装置
6.7.2 “8”字形掺铒光纤激光器混沌产生的实验结果及分析
6.7.3 附加光纤环的“8”字形掺铒光纤激光器混沌产生的实验研究
6.7.4 外光注入的“8”字形腔产生混沌的实验研究
6.8 被动锁模光纤激光器峰值周期性变化输出及其机理探讨
6.8.1 非线性偏振旋转锁模光纤激光器的理论模型
6.8.2 改变泵浦功率实现脉冲序列周期性变化
6.8.3 改变控制器实现脉冲序列周期性变化
6.8.4 脉冲幅值周期性变化的物理机制的探讨
参考文献
前言/序言
1960年,美国休斯顿实验室的Maiman利用掺铬红宝石晶体为发射激光材料做成固体激光器。光纤的出现使固体激光器又有了一种新的形式。1961年,美国光学公司的E.Snitzer在光纤激光领域进行了开拓性的工作,报道了在玻璃基质中掺激活钕离子所制成的光纤激光器,20世纪60年代人们在光纤制备技术以及光纤激光器的泵浦与谐振腔结构方面不断探索,但由于当时相关理论和实验条件限制进展相对缓慢。直到20世纪80年代随着光纤制作工艺技术和材料的不断进展,低损耗的掺杂光纤特别是掺铒单模光纤,使光纤激光器具有强大的实用性,从而为光纤激光器带来了新的发展前景。
随着光纤通信系统的广泛应用和发展,超快光电子学、非线性光学、光纤传感等领域应用研究已得到重视和推广。随着光纤技术的不断发展,光纤也出现了新的诸如双包层光纤、光子晶体光纤等。光纤激光技术由通信波段逐渐扩展到军事、机械加工、医疗、光信息处理等领域。1999年,英国南安普顿大学拉制的第一根光子晶体光纤,为光纤激光发展又翻开了新的篇章。以IPG公司为代表的高功率掺镱光纤激光器,推动了整个激光加工、军事等领域的发展。本书旨在将光纤激光器脉冲及混沌输出特性在理论和实验方面做一些介绍。作者希望读者尤其是初读者提供一个快速了解和系统掌握光纤激光器的发展、研究方法、特性和应用的途径。
本书在编写过程中,主要参考作者及其课题组近十年的研究成果,希望给出有关光纤激光器的基本理论和一些基本公式。对于有关理论和实验的细节部分,公式有详细的推导,旨在掌握研究方法,为从事有关方面的研究提供参考。
本书在第1章里主要介绍光纤激光器的特点,从了解光纤开始,简述光纤激光器的发展和分类。第2章主要介绍组成光纤激光器的无源器件。通过对无源器件参数和性能的了解,为构建光纤激光器做基础。第3章主要介绍光纤激光器工作的基本原理。通过对激光原理的简单介绍,引入构建光纤激光器的基本结构,根据激光锁模理论,分析在光纤激光器中实现锁模的基本方法和超短脉冲压缩技术等。第4章主要介绍掺铒光纤激光器。介绍掺铒光纤的特点,掺铒光纤激光器在超短亮脉冲、暗脉冲的理论和实验研究。第5章主要介绍掺镱光纤激光器。介绍掺镱光纤的特点及掺镱光纤激光器在超短脉冲产生及压缩方面的理论和实验研究。第6章主要介绍混沌光纤激光器。介绍光学混沌及掺铒光纤激光器产生混沌的研究进展,就混沌光纤激光器的环形和“8”字形腔结构在混沌激光输出方面的理论和实验研究。
在本书编写的过程中,作者课题组的研究生不遗余力地不断修改和校正,付出了大量的时间和精力。在此特别感谢张娟、徐乃军、张向元、刘艳阳、王菲菲、陈曦、杨欢、刘慧亚。也谨以此书祝福已经毕业的学生乔占朵、朱建峰、闫西岳、张丽、杨蓉、张元芳、岳宝花,祝他们在工作岗位上顺心如意,努力拼搏。
也特别感谢博士期间辛辛苦苦指导我的陈国夫研究员和在工作上给予支持的王云才教授。
鉴于作者的学识水平有限,书中难免有不妥乃至失误之处,敬请读者不吝指正。
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