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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
利用光纤布拉格光栅(FBG)作为腔镜,研制了一种全光纤结构的掺Yb^2 光纤激光器。以泵浦波长978nm的LD作为抽运算,在1060.4nm波段获得了0.14nm的窄线宽激光输出。实验中发现掺Yb^3 光纤长度对激光器的阈值及输出功率均有影响,但光纤激光器的输出线宽保持不变。最大激光输出功率为2.36mW,斜率效率达到22.2%。  相似文献   

2.
环形腔Er3 /Yb3 共掺双包层光纤激光器   总被引:3,自引:3,他引:0  
采用输出波长为975nm的LD通过锥形光纤束耦合器(TFB)泵浦15m长的Er^3 /Yb^3 共掺双包层光纤(EYDF),实现了全光纤型环形腔EYDF激光器。实验中,尝试了不同耦合比的耦合器作为该激光器的输出耦合器,当输出耦合比为99%时,得到了最佳实验结果:激光波长为1565.8nm,输出功率为1.07W,斜率效率为40%,光一光转换效率达30.5%。  相似文献   

3.
本文报道了首次应用半导体盘形激光器(SDL)在~2μm发光的Tm^3+(Ho^3+)掺杂介质激光器中作为泵浦源。-1213nm GaInNAs/GaAs SDL可产生功率〉1W的连续渡(CW)输出,最大功率转换净斜率效率为18.5%,全宽度半峰值波长调节范围-24nm。在1213nm SDL泵浦下,无约束运行的Tm^3+掺杂亚碲酸盐玻璃激光器可产生60mW的功率输出,斜率效率为22.4%。波长可调节输出也可在1845~2043nm范围内获得。将Tmn掺杂玻璃改为Tmn掺杂KYW工作物质,可达到~200mW输出功率和。35%斜率效率的改进性能。还报道了Tm^3+、Ho^3+共掺杂亚碲酸盐玻璃激光器发射,最大输出功率-12mW.斜率效率-7%。最后对1213nm泵浦的Tm^3+、Ho^3+共掺杂石英纤维激光器进行了初步研究,得到36mW的输出功率,斜率效率-19.3%。  相似文献   

4.
本文对LD泵浦的光栅外腔可调谐双包层Yb3 光纤激光器进行了实验研究.采用Littman外腔结构,研究了Yb3 光纤激光器的调谐特性.输出激光调谐范围42nm,谱线宽度0.08nm,最大输出功率达到了460mW,斜率效率约30%.并对其输出光功率随波长的变化进行了观测和分析.  相似文献   

5.
伍波  刘永智  代志勇 《光电子.激光》2006,17(11):1311-1314
报道了采用光纤光栅(FBG)短直腔选频结构的环形腔窄线宽光纤激光器。采用约3m长高掺Er^3光纤,LD抽运阈值功率约为11mW,在25mW976nm有效抽运功率时输出信号功率为2.65mW,斜效率约为15%;输出激光3dB线宽小于0.01nm,20dB线宽小于0.04nm,边模抑制比(SMSR)为48dB;观察到输出信号光波长漂移范围为0.06nm。  相似文献   

6.
掺Yb3 双包层光子晶体光纤激光器的实验研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
实验采用中心波长975nm的最大输功率5W的LD作泵源,掺Yb^3-双包层光子晶体作增益介质,二色镜和光纤端面构成F-P腔。光纤长6m;纤芯直径为3.9μm.对泵光的吸收系数为2300dB/m;内包层直径为200μm.大数值孔径设计(对泵光,数值孔径为0.7)。实验结果表明,在入纤泵浦功率1.73W时获得波长1.078μm、功率1.45W的单模激光,斜率效率为85.1%;模式竞争和自脉动效应是影响激光器输出稳定性能的主要因素。  相似文献   

7.
研制出一种适用于光纤放大器的Er^3+-Yb^3+共掺双包层光纤(EYDCF),它在980nm和1530nm的吸收分别达到16.8dB/m和20.6dB/m,980nm吸收带半高宽达到200nm。在波长为980nm、泵浦功率为2w的条件下,可以得到28.8dBm(760mW)的输出,相比掺Er^3+光纤(EDF),EYDCF的增益高,所需光纤长度短,所以非线性效应的发生得到抑制。  相似文献   

8.
扈燕  王英  刘吉清 《激光技术》2003,27(4):279-282
介绍了LD泵浦Nd3 :YVO4 1342nm激光器得到296mW的激光输出,最大斜率效率达到21.2%。同时给出了1342nm激光的光谱曲线及其输入-输出功率特性曲线。  相似文献   

9.
双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器的实验研究   总被引:7,自引:2,他引:5       下载免费PDF全文
通过采用长度为2m、入纤功率为1W的双包层Er3+/Yb3+共掺光纤作为增益介质所进行的双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器的实验,得到了波长为1563.596nm、功率为242mW的激光输出  相似文献   

10.
为了实现高效、紧凑、窄线宽的2μm激光输出,采用中心波长为790nm的LD激光器作为泵浦源端面泵浦掺铥光纤,半导体散热系统,光纤布拉格光栅(FBG)构成谐振腔的全光纤激光器。首先,我们采用一个光栅,光纤尾端采用4%的菲涅尔反射,将所有的光学元件熔接在一起后,我们获得了2μm的稳定输出。当泵浦电流为44A时,获得的最大输出功率为8.7W,斜率效率为29.4%,其线宽为4.5m,阈值功率为0.7W。当采用两个光栅构成谐振腔时,其线宽可窄至3nm左右,光斑质量可得到进一步的提高.实验结果表明:该激光器稳定性可靠、输出激光线宽较窄,功率较高,光斑质量好。  相似文献   

11.
研究了 Cr3+ ,Yb3+ ,Er3+共掺磷酸盐铒玻璃的吸收光谱和荧光光谱性质。通过测定和计算各种 Cr3+ ,Yb3+ ,Er3+ 共掺磷酸盐铒玻璃的光谱参数 ,初步探明了 Ce3+ 和 Cr3+ 离子浓度含量对 Cr3+ ,Yb3+ ,Er3+ 共掺磷酸盐铒玻璃光谱性质的影响。结果表明 ,Ce O2 含量为 2 .8mol- %,Cr2 O3含量为 0 .0 8wt.- %玻璃的光谱性质较好。Ce3+ 离子价态的变化也对玻璃的光谱性质有重要影响。 Ce3+ 离子的存在更有利于对抽运光的吸收和能量的传递。在 Cr3+ ,Yb3+ ,Er3+共掺磷酸盐铒玻璃中实现了 Er3+荧光寿命达 8m s,受激发射截面为 0 .8× 1 0 - 2 0 cm2的光谱特性 ,为今后该玻璃的激光实验提供了重要参数。  相似文献   

12.
铒/镱共掺光纤的超荧光研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了铒/镱共掺光纤的超荧光特性,用4.5 m长铒/镱共掺光纤在248 mW的1 064 nm Nd∶YAG激光泵浦下,在峰值波长1 534.96 nm处,光谱3 dB带宽为1.76 nm.其输出光功率达23 mW,斜率效率为12.9%,输出功率稳定性为±0.05 dB.  相似文献   

13.
一、引 言 新晶体双掺(Ce~(3+)、Nd~(3+)):YAG是一种具有高转换效率的激光增益介质~[1],它利用Ce~(3+)、Nd~(3+)的敏化途径提高激光效率。晶体中的Ce~(3+)离予通过辐射和非辐射二种方式向Nd~(3+)转  相似文献   

14.
文章主要介绍了用MCVD工艺及溶液掺杂法制备掺Yb^3 双包层结构石英光纤的优化设计、原理及制作工艺,制作出Yb^3 掺杂浓度高(吸收损耗在976nm时为2~10dB/m)、本底损耗低(在1.3μm时为10dB/km)的掺Yb^3 双包层结构石英光纤。  相似文献   

15.
合成了一种新型的Eu^3+配合物-Eu(BA)2(MAA)(Phen),并将其作为红光发射材料制备了结构为Glass/ITO/Eu(BA)2(MAA)(Phen)/A1r的有机电致发光薄膜器件。这种材料具有很强的荧光和很好的单色性且比较强的电致发光。器件的开戾电压为12V。在电压为26V的正向驱动下,器件的亮度为15cd/m^2,发光效率为0.251m/W。结合测量粉末、薄膜状态下的荧光光谱、激发  相似文献   

16.
详细描述了双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器的基本原理和基本结构,介绍了此类光纤放大器在提高输出功率、提高增益、降低噪声及增益平坦等方面的研究进展,并报道了最新的实验结果:采用双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器,实现了中心波长位于1561nm、3dB带宽为8nm、输出功率达1.16w超荧光输出,光光转换效率可达32%。  相似文献   

17.
高宇  杨亚培  刘爽  薛辉  刘永智 《半导体光电》2006,27(4):396-398,415
从磷酸盐玻璃材料微观结构出发,建立了一种求解铒镱共掺光纤增益的新模型.定量分析了镱离子对铒离子浓度猝灭的抑制作用,通过模型计算得到泵浦光激励下,一定浓度的Er3 /Yb3 共掺磷酸盐玻璃光纤增益值,计算结果与实验数据符合很好.该模型为磷酸盐玻璃放大器的设计提供了数值依据.  相似文献   

18.
从铒离子的能级结构出发,分析了掺铒光纤中绿色荧光的产生机理以及绿光荧光功率与泵浦功率的关系,克服了Giles模型在掺铒光纤绿光分析中的不足.实验研究了泵浦功率对绿色荧光的影响,结果表明:当泵浦功率很低时,绿色荧光的功率与泵浦功率的二次方成正比,而当泵浦功率很大时,绿色荧光功率与泵浦功率的一次方成正比,实验结论与理论分析结果相吻合.  相似文献   

19.
Based on propagation-rate equations, the influence of different input pulse durations on the properties of Er^3+/Yb^3+ co-doped double-clad fiber amplifier at dynamic equilibrium was analyzed. The change characteristic of output power sag with pulse duration and repetition rate was shown. Whether single or multichannel input pulses are amplified, the shorter the input pulse duration is, the smaller the power sags of output pulse will be. At low repetition rate, upper gain values(Gupper) of gain swing are almost the same for different input pulse durations, which tend to the small signal gain, but lower gain value(Glower) of short input pulse is larger than that of long input pulse. At highrepetition rate, lower gain value(Glower) approaches to upper gain value(Glower).  相似文献   

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