1.一种全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:包括980nm单频激光器,耦合器件,稀土离子掺杂光纤,被动光纤,挤压式偏振控制器,光纤偏振分束器和保偏光纤;稀土离子掺杂光纤分别接两根被动光纤,两根被动光纤分别接一个光纤偏振分束器,两个光纤偏振分束器通过保偏光纤连通,从而构成环路的光学腔;所述980nm单频激光器为泵浦源产生泵浦光,其波长波动不大于5%;所述耦合器件将泵浦光耦合进光学腔内;所述稀土离子掺杂光纤将泵浦光转换为相应的更高波长光,作为增益介质;所述被动光纤有两根,其一端分别连接稀土离子掺杂光纤的两端,被动光纤的另一端分别连接至一个光纤偏振分束器;所述光纤偏振分束器共计两个,为四端口或三端口器件,一方面与挤压式偏振控制器构成基于非线性偏振旋转的被动锁模机制,另一方面与保偏光纤构成光纤lyot滤波器,两个光纤偏振分束器还分别作为整个正色散双向运行锁模激光器的两个输出端;所述保偏光纤共计三段,三段保偏光纤以偏差角依次熔接,其中中间段保偏光纤分别与两边段保偏光纤以30-60°偏差角熔接,以实现滤波效果进而实现锁模;三段保偏光纤与光纤偏振分束器一起构成光纤lyot滤波器;所述挤压式偏振控制器设置在整个光学腔的非光纤lyot滤波器区域,控制光学腔内运行脉冲的偏振,挤压式偏振控制器与光纤偏振分束器组合构成基于非线性偏振旋转的被动锁模机制。
2.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述稀土离子掺杂光纤为掺镱光纤、掺饵光纤、掺铥光纤、掺钕光纤和掺钬光纤中的一种或多种,色散为正常色散或者反常色散。
3.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述保偏光纤间熔接的偏差角均为45°。
4.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述980nm单频激光器为泵浦激光器,数量为一个或多个,泵浦激光器种类为单模或者多模泵浦。
5.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述耦合器件为合束器或波分复用器。
6.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述被动光纤为单模光纤或者多模光纤,色散为正常色散或者反常色散。
7.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述中间段保偏光纤通过调整其长度实现光纤lyot滤波器滤波效果的调控。
8.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于,锁模状态可调:通过改变进入光学腔内的泵浦光功率以使得激光器运行在不同锁模状态;或,通过调节挤压式偏振控制器使得激光器运行在不同锁模状态。
9.如权利要求8所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于:所述锁模状态为单向锁模状态、双向单波长锁模状态或双向双波长锁模状态。
10.如权利要求1所述全光纤的正色散双向运行锁模激光器,其特征在于,通过控制光学腔内偏振态或者改变泵浦能量以调节其两个方向运行孤子的重频差:通过改变进入光学腔内的泵浦光功率改变逆时针脉冲的逆时针重复率与顺时针脉冲的顺时针重复率之间的差异;或,通过调节挤压式偏振控制器改变逆时针脉冲序列的逆时针重复率与顺时针脉冲序列的顺时针重复率之间的差异。