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高調波再生モード同期パルスレーザにおける繰り返し周波数と光周波数の独立制御

机译:谐波再生锁模脉冲激光器中重复频率和光频率的独立控制

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摘要

We have succeeded in achieving independent control of the repetition rate and optical frequency of a pulse laser by employing a regenerative mode-locking technique. By adopting a voltage-controlled microwave phase shifter or an optical delay line in a regenerative feedback loop, we can control the repetition rate of the laser without directly disturbing the optical frequencies. We show experimentally how this independent control can be realized by employing a 40 GHz harmonically and regeneratively mode-locked fiber laser.%繰り返し周波数が10~40GHzの短パルス光源は超高速光通信,光信号処理,ならびに光metrologyなどの分野で大変重要である.特に光metrologyやコヒーレント光通信へパルスレーザを応用する上で,その繰り返し周波数および光周波数を独立に制御する技術が強く望まれる.我々は最近再生モード同期技術を用いてそれら周波数の独立制御に成功している.即ち,電圧制御型マイクロ波位相器あるいは光遅延素子を再生モード同期の電気帰還ループ内に導入し,レーザの光周波数を変化させることなくその繰り返し周波数のみを制御することを可能にした.本報告では,40GHz高調波再生モード同期レーザを用いて行なったこの独立制御の実証実験の結果について述べる.
机译:通过采用再生锁模技术,我们成功地实现了对脉冲激光器的重复频率和光频率的独立控制。通过在再生反馈环路中采用压控微波移相器或光延迟线,我们可以控制我们通过实验展示了如何通过使用40 GHz谐波和再生锁模光纤激光器来实现这种独立控制。%重复频率为10-40 GHz的短脉冲光源是超级的这在高速光通信,光信号处理和光学计量等领域非常重要。特别是在将脉冲激光器应用于光学计量和相干光学通信中时,强烈需要一种独立地控制重复频率和光学频率的技术。最近,我们已经成功地使用回放模式同步技术对这些频率进行了独立控制。即,我们将电压控制的微波移相器或光延迟元件引入到再生锁模的电反馈回路中,从而可以仅控制激光器的重复频率而不改变光频率。在此报告中,我们描述了使用40 GHz谐波再生锁模激光器执行的这种独立控制的验证实验的结果。

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