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文献综述
文 献 综 述1.研究背景 低相位噪声、窄线宽的激光光源能用于许多精密物理实验,单频窄线宽光纤激光器由于其良好的性能,特别是相位噪声低、相干长度长、结构紧凑等优点,在引力波探测、非线性频率转换、高精密光谱、光谱相干光束合成等领域得到了广泛的应用。
然而,激光在光纤放大和传输过程中受到受 激布里渊散 射(SBS)等 非 线 性 效 应 影 响,单 频 窄 线 宽激光器的输出亮度很难得到大幅度提升。
同时由于商业激光器的热效应、环境等限制因素,单频窄线宽激光的获得仍然十分有限,无法满足一些高精度激光实验的需求,如大型激光干涉仪、引力波探测、激光雷达、远距离激光通信、激光时频传递等。
为了提高窄线宽低相噪的光纤激光光源器的输出功率,主动激光相干光束合成被提出和深入研究,并成为了目前最重要的技术手段之一。
该技术是通过将多路基于主振荡器功率放大(MOPA)结构的低相位噪声光纤激光进行合束,然后利用调相器件来对各路激光相位进行高精度反馈控制,以达到相位锁定,从而实现各路激光的相干叠加。
这样既保证输出激光具有与单路激光相近的较低的相位噪声,同时又能有效地提高相干合成后的激光输出功率。
因为锁相控制后剩余相位噪声依然较大,尤其是光纤放大过程产生的高频相位噪声很难被抑制。
因此利用高精度的零差探测技术,结合快速的线性PID控制技术实现了两路激光的偏振合束,同时分析了限制偏振消光比的重要因素,并提出了相应的解决方案。
激光锁相后能获得线偏振度为19.3 dB 的激光,输出功率为279 mW,锁相带宽达39.6 kHz,相位噪声<10-3 rad/姨hz。
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