光纖光柵飛秒脈沖展寬器在現代光學中的到了更廣泛的應用。如在激光材料加工、醫學成像以及光通信等領域。棱鏡和光柵都是用于操控光脈沖時間特性的典型光學元件。其具有< 80 fs的脈沖寬度,>500 mW的平均輸出功率,和50 MHz的重復率。因此能夠應用在很多領域范圍,包括用作摻銩放大器系統的種子源、非線性光學和中紅外超連續譜的產生。
光纖光柵飛秒脈沖展寬器與振蕩器-放大器結合的配置下,它只需要使用保偏光纖,因此能夠方便的進行開箱即用操作,并且具有出色的長期可靠性。在脈沖通過接頭為FC/APC的光纖尾纖傳輸時,尾纖標稱長度為30cm。
光脈沖在光纖及線性光柵中傳輸均會產生色散,但如果兩者中產生的色散量值相等,符號相反,則在光纖中傳輸而被展寬的光脈沖經過一段啁啾光柵后其原始脈沖寬度可以恢復。
對于現有的用光纖放大器補償損耗的傳輸系統中。常規單模光纖處在反常色散區,即藍移分量比紅移分量傳播得快,故引起脈沖展寬。對于線性啁啾光纖光柵,光柵周期沿軸向是線性變化的。根據布拉格條件,不同波長的光進入光柵將在不同的位置反射。設置光柵的參數使紅移分量在光柵的近端反射,藍移分量在光柵的遠端反射,這樣就使得經光纖反射后的脈沖藍移分量走得遠,時間延遲長,紅移分量走得近,時間延遲短,從而實現將展寬的脈沖壓窄。
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