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O objetivo deste artigo é apresentar um procedimento de alinhamento de automação para obter bloqueio modo (ML) em polarização não linear lasers de fibra de rotação. Este procedimento é baseado em dois passos essenciais: Detectar o regime ML medindo a polarização do sinal do laser de saída e em seguida, definindo-se um sistema de controle de auto-start para chegar a ML.
lasers de fibra tornaram-se uma ferramenta importante na óptica hoje em dia. Eles são uma fonte eficiente de luz no infravermelho próximo coerente e são agora que se estende para dentro da parte intermédia infravermelha do espectro electromagnético. Seu baixo custo e facilidade de uso fizeram-lhes uma alternativa atraente para outras fontes de luz coerente, tais como lasers de estado sólido. lasers de fibra pode também proporcionar impulsos ultracurtos (100 FSEC ou menos), quando um mecanismo de ML é inserido na cavidade da fibra. Há muitas maneiras de conceber este mecanismo ML, como espelhos de loop não-lineares e absorvedores saturáveis. Um destes, f amplamente utilizadosou a sua simplicidade, baseia-se em rotação de polarização não linear (NPR) do sinal de 1,2. Ele utiliza o fato de que a elipse de polarização do sinal sofre uma rotação proporcional à sua intensidade, uma vez que se propaga nas fibras da cavidade do laser. Através da inserção de um polarizador na cavidade, este NPR leva a perdas dependentes da intensidade durante uma ida e volta do sinal.
O laser pode então ser forçados a ML, controlando o estado de polarização. Com efeito, as porções de alta potência do sinal vai ser submetido a menores perdas (Figura 1) e isso irá eventualmente conduzir à formação de pulsos ultracurtos de luz quando o laser é ligado e inicia a partir de um sinal com ruído de baixa potência. No entanto, a desvantagem deste método é que o controlador de estado de polarização (CPS) devem estar devidamente alinhados para obter ML. Normalmente, um operador verifique o ML manualmente através da variação da posição do PSC e analisar o sinal de saída do laser com uma rápida photodiode, um analisador de espectro óptico ou uma auto-correlação em óptica não linear. Assim que a emissão de impulsos é detectada, o operador interrompe variando a posição do PSC uma vez que o laser é ML. Obviamente recebendo a laser para auto-start automaticamente leva a um importante ganho de eficiência. Isto é especialmente verdadeiro quando o laser está sujeita a perturbações mudando o alinhamento ou a configuração da cavidade uma vez que o operador tem que passar pelo procedimento de alinhamento novamente e novamente. Na última década, têm sido propostos diferentes métodos para alcançar esta automatização. Hellwig et al. 3 utilizadas espremedores de piezo-elétrico para controlar a polarização em combinação com uma análise completa do estado de polarização do sinal com um polarímetro de divisão de amplitude de fibra de tudo para detectar ML. Radnarotov et al. 4 utilizadas unidades de placas de cristal líquido com uma análise com base no espectro de RF para detectar ML. Shen et al. 5 utilizadas espremedores de piezo-elétricopara controlar a polarização e a / sistema de contra fotodiodo de alta velocidade para detectar ML. Mais recentemente, uma estratégia baseada em um algoritmo evolutivo foi apresentado no qual a detecção é fornecido por um fotodiodo de alta largura de banda em combinação com um autocorrelador de segunda ordem intensimetric e um analisador de espectro óptico. O controlo é então realizada com duas unidades electronicamente accionados no interior da cavidade 6.
Este artigo descreve uma forma inovadora de detectar ML e sua aplicação a uma técnica de automação forçando o laser de fibra para ML. A detecção de ML do laser é conseguido por meio da análise como o estado de polarização de saída do sinal varia com o ângulo da PSC é varrida. Como será mostrado, a transição para ML está associado com uma mudança súbita no estado de polarização detectável por medição de um dos parâmetros de Stokes do sinal de saída. O facto de um impulso é mais intenso do que um sinal CW e vai passar por um exp mais importante NPRLains esta mudança. Uma vez que a saída do laser é localizado imediatamente antes do polarizador na cavidade, o estado de polarização de um pulso neste local é diferente do estado de polarização de um sinal CW (Figura 2) e vai ser utilizada para discriminar o estado ML. Aspectos teóricos deste procedimento e sua primeira implementação experimental foram apresentados em Olivier et al. 7. Neste artigo, a ênfase será sobre os aspectos técnicos do processo, suas limitações e suas vantagens.
Esta técnica é relativamente simples de implementar e não requer instrumentos de medição sofisticados para detectar o estado ML e automatizar o alinhamento do laser para obter ML. Um PSC ajustável externamente através de uma interface programável é necessária. Diferentes unidades poderiam ser utilizados, em princípio: espremedores piezo-eléctrico, de cristais líquidos, de onda placas rodado por um motor, cristais magneto-óptica ou um motorizados todo-o de fibra à base CPSN apertando e torcer a fibra 8. Neste artigo, o último é usado, um todo-fibra motorizados Yao tipo PSC. Para detectar o estado de polarização de um polarímetro comercial caro pode ser utilizado. No entanto, uma vez que é necessário apenas o valor do primeiro parâmetro de Stokes, um divisor de feixe de polarização em combinação com dois fotodíodos será suficiente como mostrado neste artigo.
Todos estes componentes são baratos para os lasers de fibra dopada com érbio amplamente usados. Um circuito fechado de realimentação baseado neste procedimento podem encontrar ML em poucos minutos. Este tempo de resposta é adequada para a maioria das aplicações de lasers de fibra e é comparável a outras técnicas existentes. Na verdade, o tempo de resposta é limitada pelo sistema electrónico utilizado para analisar a polarização do sinal. Finalmente, embora o processo é aplicado aqui a um laser de fibra similariton 9 dopada com érbio, que poderia ser utilizado para qualquer laser de fibra à base de NPR assim que o equipamento mencionado acima ou seus equivalenT torna-se disponível no comprimento de onda de interesse.