Фемтосекундный волоконный лазер с гибридной синхронизацией мод фемтосекундного делителя частоты - page 1

Фемтосекундный волоконный лазер с гибридной синхронизацией мод…
1
УДК 621.373.826
Фемтосекундный волоконный лазер
с гибридной синхронизацией мод
фемтосекундного делителя частоты
© В.А. Лазарев
1
, С.О. Леонов
1
, А.Б. Пнев
1
, С.Г. Сазонкин
1
,
К.П. Цапенко
1
, А.А. Крылов
2
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
2
Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, 119333, Россия
Предложен фемтосекундный волоконный лазер для реализации фемтосекундного
делителя частоты с целью переноса стабильности частоты от оптического
стандарта. Рассмотрен один из вариантов реализации такого лазера с пленками
на основе одностенных углеродных нанотрубок для синхронизации мод. Предло-
жена схема самозапускающейся генерации со стабильной синхронизацией мод и
соответствующим контролем состояния поляризации.
Ключевые слова:
одностенные углеродные нанотрубки, фемтосекундный лазер,
делитель частоты, синхронизация мод.
Введение.
В настоящее время быстрыми темпами развиваются
навигационные системы и системы глобального позиционирования.
В России модернизируется глобальная навигационная спутниковая
система (ГЛОНАСС). Одной из ключевых проблем, затрудняющих
дальнейшее совершенствование ее технических параметров, является
повышение точностных и эксплуатационных характеристик аппарату-
ры частотно-временного сегмента. В связи с этим задача построения
малогабаритного, стойкого к внешним воздействиям высокоточного
задающего генератора для использования в системах наземного и кос-
мического базирования является актуальной. Наиболее перспективное
решение такой задачи — разработка оптического стандарта частоты на
высокостабильных непрерывных лазерных источниках [1].
Следует отметить, что для применения оптического стандарта ча-
стоты (ОСЧ) в технике и промышленности необходимо разработать
делитель частоты. В частности, для ОСЧ на основе Cr
2+
:ZnSe-лазера
[2, 3], работающего на частоте 125 ТГц, необходимо реализовать де-
ление частоты с целью получения эталонного сигнала в диапазоне
1,2…1,6 ГГц, в котором работает система ГЛОНАСС [4]. В течение
долгого времени переход из оптического диапазона в радиодиапазон
спектра был чрезвычайно трудной научно-технической задачей, для
решения которой требовались многочисленные цепочки преобразо-
вателей и громоздкая аппаратура. Ситуация коренным образом изме-
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook