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CWファイバーレーザーのゲインスイッチングは、すべてファイバーシステムを使用してパルスを生成するためのシンプルで費用対効果の高いアプローチです。狭い帯域幅(0.1 nm未満)のゲインスイッチ繊維レーザーの構築について報告し、この制約の下でパルスエネルギーとパルスの持続時間を最適化します。抽出されたパルスエネルギーは、7 kHzで135 nsの期間で20μJです。帯域幅は、より高いポンプパルスエネルギーと繰り返し速度のために増加し、これにより出力パルスエネルギーの制限が設定されます。帯域幅を0.1 nm未満に保ちながら、ピーク電力をKWレベルとパルスエネルギーに230μJに上げるために、単一のパワーアンプが追加されます。これにより、合理的な変換効率で定期的に磨かれたリチウムタンタラ酸結晶で周波数が2倍になります。
CWファイバーレーザーのゲインスイッチングは、すべてファイバーシステムを使用してパルスを生成するためのシンプルで費用対効果の高いアプローチです。狭い帯域幅(0.1 nm未満)のゲインスイッチ繊維レーザーの構築について報告し、この制約の下でパルスエネルギーとパルスの持続時間を最適化します。抽出されたパルスエネルギーは、7 kHzで135 nsの期間で20μJです。帯域幅は、より高いポンプパルスエネルギーと繰り返し速度のために増加し、これにより出力パルスエネルギーの制限が設定されます。帯域幅を0.1 nm未満に保ちながら、ピーク電力をKWレベルとパルスエネルギーに230μJに上げるために、単一のパワーアンプが追加されます。これにより、合理的な変換効率で定期的に磨かれたリチウムタンタラ酸結晶で周波数が2倍になります。
Gain-switching of a CW fiber laser is a simple and cost-effective approach to generate pulses using an all-fiber system. We report on the construction of a narrow bandwidth (below 0.1 nm) gain-switched fiber laser and optimize the pulse energy and pulse duration under this constraint. The extracted pulse energy is 20 μJ in a duration of 135 ns at 7 kHz. The bandwidth increases for a higher pump pulse energy and repetition rate, and this sets the limit of the output pulse energy. A single power amplifier is added to raise the peak power to the kW-level and the pulse energy to 230 μJ while keeping the bandwidth below 0.1 nm. This allows frequency doubling in a periodically poled lithium tantalate crystal with a reasonable conversion efficiency.
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