Pump quantum efficiency optimization of 3.5 μm Er-doped ZBLAN fiber laser for high-power operation

兹布兰 材料科学 激光阈值 光纤激光器 激光器 边坡效率 光学 光电子学 激发态 激光功率缩放 波长 物理 原子物理学
作者
Lu Zhang,Shijie Fu,Quan Sheng,Xuewen Luo,Junxiang Zhang,Wei Shi,Jianquan Yao
出处
期刊:Frontiers of Optoelectronics [Higher Education Press]
卷期号:16 (1): 33-33 被引量:12
标识
DOI:10.1007/s12200-023-00089-w
摘要

976 nm + 1976 nm dual-wavelength pumped Er-doped ZBLAN fiber lasers are generally accepted as the preferred solution for achieving 3.5 μm lasing. However, the 2 μm band excited state absorption from the upper lasing level (4F9/24F7/2) depletes the Er ions population inversion, reducing the pump quantum efficiency and limiting the power scaling. In this work, we demonstrate that the pump quantum efficiency can be effectively improved by using a long-wavelength pump with lower excited state absorption rate. A 3.5 μm Er-doped ZBLAN fiber laser was built and its performances at different pump wavelengths were experimentally investigated in detail. A maximum output power at 3.46 μm of ~ 7.2 W with slope efficiency (with respect to absorbed 1990 nm pump power) of 41.2% was obtained with an optimized pump wavelength of 1990 nm, and the pump quantum efficiency was increased to 0.957 compared with the 0.819 for the conventional 1976 nm pumping scheme. Further power scaling was only limited by the available 1990 nm pump power. A numerical simulation was implemented to evaluate the cross section of excited state absorption via a theoretical fitting of experimental results. The potential of further power scaling was also discussed, based on the developed model.
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