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更新時間:2021-11-18
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一、2um TDFA放大器介紹


1、方案中各元件詳情請點擊對應圖片:
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1、激光控制盒 | 2、1.6um DFB泵浦激光器 | 3、 L波段EDFA放大器 | 4、1.95um DFB種子激光器 |
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5、Nufern 2um 波段傳輸單模光纖 | 6、日本精工法蘭 | 7、橫河中紅外光譜儀 | 8、2um 光纖耦合器: |
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9、1.55um/2um的波分復用器 | 10、Bristol波長計 |
我們筱曉采用1.95um的激光器作為種子源,用1.6um的激光器作為泵浦放大,泵浦功率要大一些,我們使用了L波段的EDFA放大器對1.6um的光進行放大。再把種子激光跟泵浦光通過波分復用器耦合在一起,輸入到一段2米長2um的摻銩光纖中,經過光纖吸收后,傳輸到2um的耦合器中,一分為二,把測量的譜在中紅外橫河AQ6377光譜儀上觀察波形。之后再利用Bristol 波長計觀察做出來的TDFA放大器自發輻射的光譜。
二、市場背景及應用
市場上的2um的激光器功率一般較低,在10mW以內,在搭建光路實驗中可能需要高功率輸出。比如測量CO2氣體,在實際應用中,激光在空氣中會被吸收掉部分,所以我們需要大功率輸出,也保證測量結果的準確性,這時候就需要我們使用放大器對光路進行一個放大作用,用一個低成本,便捷的方式完成實驗。我們可以把1mW的種子激光泵浦到164mW輸出,甚至能做到更大,可以滿足大部分實驗工作需求。
三、2um TDFA放大器技術原理

TDFA搭建原理圖
三價銩離子Tm+3有著豐富的能級結構,能夠吸收多種不同波長的泵浦光使離子進行躍遷,從而激發出不同波長的受激輻射光。其中,3H4-3F4的受激躍遷所輻射的激光波長范圍為1450-1500nm左右,正好可覆蓋S波段(1450-1520nm),其中心波長由基質和摻雜濃度等決定。因此就可以利用泵浦光將處于基態3H6的銩離子Tm+3抽運到激發態3H4實現粒子數反轉,再經S波段信號光誘發后使處于激發態3H4的Tm+3受激躍遷到3F4同時輻射出于信號光一樣的激光,實現S波段信號光的放大。
1. 2um TDFA的光譜圖

TDFA的輸出功率164mW時的光譜圖
2. 2um TDFA的功率曲線

我們可以看出,輸出的功率隨著泵浦功率的增加而增加,并在泵浦功率達到閾值后呈現線性變化,可以方便我們對輸出功率進行估值。
3. 2um TDFA的功率穩定性

我們實測功率波動4mW,功率穩定性在2%左右。
4. 2um TDFA放大器自發輻射光譜

可以看出放大器自發輻射的譜寬有200nm,而且有大量吸收峰,尤其是水分子吸收。