本项目首先提出和研究一种自激发可调谐布里渊多波长光纤激光器,采用激光腔内布里渊泵浦自激发技术,无需外界泵浦源,简化了激光器结构。并且利用双折射光纤萨格纳克(Sagnac)环路反射镜均衡掺铒光纤增益,实现布里渊光纤激光器的宽带可调谐和布里渊波长的高效产生。提出的多波长激光器具有波长间隔固定、线宽窄、可产生波长数量多,功率均衡等特点,是波分复用系统的理想光源。另外,本项目还创新性地将此自激发布里渊多波长光纤激光器运用于微波光子学领域,实现新的微波光子产生技术和微波光子滤波器,具有独特的优点。布里渊光纤激光器输出的多波长谱具有其独具的单纵模特性,而无需采用另外的选模器件或技术,任意选取其中两个波长后进行拍频,可产生与波长间隔相对应频率的微波。布里渊多波长光纤激光器可以代替多个独立激光器,由于其产生波长数量多和宽带可调谐,基于此布里渊多波长激光器可以构建高Q值、可调谐、可重构的微波光子滤波器。
Multi-wavelength;Brillouin;Nonlinear;Fiber laser;Production of microwave photon
本项目提出和研究了一种自激发可调谐布里渊多波长光纤激光器,采用激光腔内布里渊泵浦自激发技术,无需外界泵浦源,简化了激光器结构。并且利用双折射光纤萨格纳克(Sagnac)环路反射镜均衡掺铒光纤增益,实现布里渊光纤激光器的宽带可调谐和布里渊波长的高效产生。提出的多波长激光器具有波长间隔固定、线宽窄、可产生波长数量多,功率均衡等特点,是波分复用系统的理想光源。另外,本项目还创新性地提出利用级联双折射高非线性光纤组成的非线性极化旋转环形腔,实现了波长间隔可开关的多波长激光输出。利用掺镱光纤和极化保持光纤组成的非线性极化旋转环形腔,无需色散补偿和附加滤波器就能实现了被动锁模耗散光孤子脉冲输出。较好完成申请书中所规划的研究目标。