
图2为光子晶体光纤实验的结果。由图2 a)和图2 b)可以明显看出,在输出功率最大时(58W),泵浦波长对输出信号频谱和光束轮廓没有明显影响。由图2 c)可知,1692nm泵浦方案的斜率效率为80%,明显高于793nm泵浦方案(47%)。图2 c)中模拟数据和实验数据具有良好的一致性,因此可以通过模拟作进一步分析。

图3为光子晶体光纤中CR率和热负荷(纤芯温度)沿光纤变化的模拟结果。如图3 a)和图3 b),对于793nm泵浦,CR率为正值;而对于1692nm泵浦,CR率为负值。结合泵浦光和信号光强度沿光纤的变化情况,可知图3 a)和图3 b)证实了CR过程与泵浦光和信号光强度的关系。如图3 c),两种泵浦方案的最大热负荷差为52W/m,最大纤芯温差为25K,在降低热负荷方面,1692nm泵浦方案更具优势。

换用大模场面积棒状光纤进行实验,在1692nm泵浦时,可以达到67W的平均功率,斜率效率为74%,而在793nm泵浦时,斜率效率仅为38%。模拟热负荷和纤芯温度沿光纤变化,不同泵浦方案的最大热负荷差为68W/m,最大纤芯温差为31K。在降低热负荷方面,同样是1692nm泵浦方案更有优势。总之,相较于793nm泵浦,1692nm带内泵浦对于高功率掺铥光纤放大器来说具有效率高、热负荷小的亮点,这有利于绕过目前使用793nm泵浦方案时遇到的障碍,因此有望大幅度提高2?m飞秒光纤激光的平均功率。参考文献:[1] M. Lenski et al., “Inband-pumped, high-power thulium-doped fiber amplifiers for an ultrafast pulsed operation,” Opt. Express, vol. 30, no. 24, p. 44270, Nov. 2022, doi: 10.1364/OE.476160.
原文标题 : 超快光纤激光技术之三十 带内泵浦的高功率掺铥光纤放大器