લંબચોરસ સ્પંદિત લેસરોની ઓપ્ટિકલ પાથ ડિઝાઇન

લંબચોરસ ઓપ્ટિકલ પાથ ડિઝાઇનસ્પંદિત લેસરો

ઓપ્ટિકલ પાથ ડિઝાઇનનો ઝાંખી

નોનલાઇનર ફાઇબર રિંગ મિરર સ્ટ્રક્ચર પર આધારિત પેસિવ મોડ-લોક્ડ ડ્યુઅલ-વેવલન્થ ડિસિપેટિવ સોલિટન રેઝોનન્ટ થુલિયમ-ડોપેડ ફાઇબર લેસર.

2. ઓપ્ટિકલ પાથ વર્ણન

ડ્યુઅલ-તરંગલંબાઇ ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્ટ થુલિયમ-ડોપેડફાઇબર લેસર"8" આકારની પોલાણ રચના ડિઝાઇન અપનાવે છે (આકૃતિ 1).

ડાબો ભાગ મુખ્ય યુનિડાયરેક્શનલ લૂપ છે, જ્યારે જમણો ભાગ નોનલાઇનર ઓપ્ટિકલ ફાઇબર લૂપ મિરર સ્ટ્રક્ચર છે. ડાબા યુનિડાયરેક્શનલ લૂપમાં બંડલ સ્પ્લિટર, 2.7 મીટર થુલિયમ-ડોપેડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર (SM-TDF-10P130-HE), અને 90:10 ના કપલિંગ ગુણાંક સાથે 2 μm બેન્ડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કપ્લરનો સમાવેશ થાય છે. એક ધ્રુવીકરણ-આધારિત આઇસોલેટર (PDI), બે ધ્રુવીકરણ નિયંત્રકો (ધ્રુવીકરણ નિયંત્રકો: PC), 0.41 મીટર ધ્રુવીકરણ-જાળવણી ફાઇબર (PMF). જમણી બાજુનો નોનલાઇનર ફાઇબર ઓપ્ટિક રિંગ મિરર સ્ટ્રક્ચર ડાબા યુનિડાયરેક્શનલ લૂપથી જમણી બાજુના નોનલાઇનર ફાઇબર ઓપ્ટિક રિંગ મિરર સાથે 90:10 ના ગુણાંક સાથે 2×2 સ્ટ્રક્ચર ઓપ્ટિકલ કપ્લર દ્વારા પ્રકાશને જોડીને પ્રાપ્ત થાય છે. જમણી બાજુનો નોનલાઇનર ઓપ્ટિકલ ફાઇબર રિંગ મિરર સ્ટ્રક્ચરમાં 75-મીટર-લાંબા ઓપ્ટિકલ ફાઇબર (SMF-28e) અને ધ્રુવીકરણ નિયંત્રકનો સમાવેશ થાય છે. નોનલાઇનર ઇફેક્ટ વધારવા માટે 75-મીટર સિંગલ-મોડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીં, ઘડિયાળની દિશામાં અને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રચાર વચ્ચે નોનલાઇનર ફેઝ તફાવત વધારવા માટે 90:10 ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કપ્લરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ડ્યુઅલ-તરંગલંબાઇ રચનાની કુલ લંબાઈ 89.5 મીટર છે. આ પ્રાયોગિક સેટઅપમાં, પંપ લાઇટ પહેલા બીમ કમ્બાઇનરમાંથી પસાર થાય છે અને ગેઇન મીડિયમ થુલિયમ-ડોપેડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર સુધી પહોંચે છે. થુલિયમ-ડોપેડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પછી, 90:10 કપ્લર પોલાણની અંદર 90% ઊર્જાનું પરિભ્રમણ કરવા અને 10% ઊર્જાને પોલાણમાંથી બહાર મોકલવા માટે જોડાયેલ છે. તે જ સમયે, બાયરફ્રિંજન્ટ લ્યોટ ફિલ્ટર બે ધ્રુવીકરણ નિયંત્રકો અને ધ્રુવીકરણકર્તા વચ્ચે સ્થિત ધ્રુવીકરણ-જાળવણી ઓપ્ટિકલ ફાઇબરથી બનેલું છે, જે સ્પેક્ટ્રલ તરંગલંબાઇને ફિલ્ટર કરવામાં ભૂમિકા ભજવે છે.

૩. પૃષ્ઠભૂમિ જ્ઞાન

હાલમાં, સ્પંદનીય લેસરોની પલ્સ ઉર્જા વધારવા માટે બે મૂળભૂત પદ્ધતિઓ છે. એક અભિગમ એ છે કે બિન-રેખીય અસરોને સીધી રીતે ઘટાડવી, જેમાં વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા પલ્સની ટોચની શક્તિ ઘટાડવી શામેલ છે, જેમ કે ખેંચાયેલા પલ્સ માટે વિક્ષેપ વ્યવસ્થાપનનો ઉપયોગ, જાયન્ટ ચિર્પ્ડ ઓસિલેટર અને બીમ-સ્પ્લિટિંગ પલ્સ લેસરો, વગેરે. બીજો અભિગમ એ છે કે નવી પદ્ધતિઓ શોધવી જે વધુ બિન-રેખીય તબક્કા સંચયને સહન કરી શકે, જેમ કે સ્વ-સમાનતા અને લંબચોરસ પલ્સ. ઉપરોક્ત પદ્ધતિ સફળતાપૂર્વક પલ્સ ઉર્જાને વિસ્તૃત કરી શકે છે.સ્પંદનીય લેસરદસેક નેનોજૂલ્સ સુધી. ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્સ (ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્સ: DSR) એ એક લંબચોરસ આવેગ રચના પદ્ધતિ છે જે સૌપ્રથમ 2008 માં એન. અખ્મેડીવ અને અન્ય લોકો દ્વારા પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી હતી. ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્સ પલ્સની લાક્ષણિકતા એ છે કે, કંપનવિસ્તારને સતત રાખીને, પંપ શક્તિમાં વધારા સાથે નોન-વેવ સ્પ્લિટિંગ લંબચોરસ પલ્સની પલ્સ પહોળાઈ અને ઊર્જા એકવિધ રીતે વધે છે. આ, ચોક્કસ હદ સુધી, સિંગલ-પલ્સ ઊર્જા પર પરંપરાગત સોલિટોન સિદ્ધાંતની મર્યાદાને તોડી નાખે છે. ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્સ સંતૃપ્ત શોષણ અને રિવર્સ સંતૃપ્ત શોષણ, જેમ કે નોનલાઇનર પોલરાઇઝેશન રોટેશન ઇફેક્ટ (NPR) અને નોનલાઇનર ફાઇબર રિંગ મિરર ઇફેક્ટ (NOLM) બનાવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ડિસીપેટિવ સોલિટોન રેઝોનન્સ પલ્સના ઉત્પાદન પરના મોટાભાગના અહેવાલો આ બે મોડ-લોકિંગ મિકેનિઝમ્સ પર આધારિત છે.


પોસ્ટ સમય: ઓક્ટોબર-૦૯-૨૦૨૫