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11.
基于高品质PPMgLN器件的中红外光参量振荡器   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了一种基于高品质周期畴极化反转掺镁铌酸锂晶体的高效可调谐中红外固体激光器——光参量振荡器的研制情况。该晶体长40 mm、厚1 mm,采用高压电脉冲触发技术制作,其中氧化镁掺杂浓度为6 mol%。光参量振荡器采用双向单共振结构,泵浦源为工作波长在1.064 μm、线偏振的声光调Q掺钕钒酸钇激光器。当输入泵浦功率为10.6 W时,光参量振荡器输出功率为4.8 W,信号光的调谐范围为1.4~1.8 μm,闲散光的调谐范围为2.7 ~4.4 μm,光光转换效率大于44%。由于该类激光器的极高转换效率和方便灵活的调谐能力,非常适合于作为中红外波段的激光光源,用于各类光电对抗、激光探空雷达、大气激光雷达等系统。  相似文献   
12.
在室温下用多种半导体激光器(LD)输出光束照射真空中的纳米材料,样品呈现可见、刺眼的强白光新辐射.不同纳米材料的发光情况既有共性,又有个性,如某些半导体材料不仅发射可见光而且还产生很强的紫外光,其实例就是常规的InGaAs多量子阱LD中自身的深紫外辐射现象.  相似文献   
13.
蓝宝石光纤作为一种高品质的单晶光纤,具有极好的高温稳定性和光学、机械特性,因此在光纤高温传感和中红外激光传能方面具有相当重要的应用价值。 浙江大学物理系光纤电子材料研究室单晶光纤及应用研究课题组。于1987年在国内首次拉制成功蓝宝石单晶光纤和YAG单晶光纤,并经过多年努力,在蓝宝石光纤高温传感头及光纤测温仪的实用化研究中,取得了较好的研究结果。目前已建立起稳定的晶体光纤激光加热基座法(LHPG)生长设备;能小批量生长优质的蓝宝石单晶光纤材料,光纤光传输损耗优于  相似文献   
14.
本文用化学共沉淀法制备出掺Eu3+离子的Y2O3稳定的纳米立方相ZrO2粉末,并在不同温度下烧结获得不同晶粒度的粉末,分别用X射线及TEM对粉末的晶粒度进行了分析。通过对不同晶粒度的样品进行激发谱和荧光谱的研究表明,随晶粒度减小,YSZ∶Eu3+的激发谱峰位有红移现象,其荧光谱的5D0→7F2跃迁有明显变化,而且各跃迁的强度比也有改变。文章从晶格变化及纳米材料的特殊表面结构等方面对光谱的变化进行了解释。  相似文献   
15.
用于激光热疗的激光抽运高掺杂光纤光热头研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用晶体光纤中高掺杂离子的非辐射跃迁机制,研制成功一种可用于激光热疗的高掺杂光纤光热转换头。在一个809nm半导体激光器抽运下,光热头在空气和蛋清样品中分别产生最高达465℃(抽运功率为1124mW)和98℃(抽运功率为933mW)的温度,已足够用于激光热疗。同时,光热头在温度稳定性、热响应时间、生物相容性、抗热冲击强度和化学稳定性等方面均能满足要求。  相似文献   
16.
17.
建立了双包层调Q光纤激光器的速率方程,并利用一个全光纤化的声光调Q光纤激光器作为种子源,双包层掺镱保偏光纤作为增益介质,研制了一个全光纤化的高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器。在泵浦功率38.4 W,偏振种子激光功率0.6 W,重复频率40 kHz,脉冲宽度为30 ns时,获得了偏振激光输出29.8 W,偏振消光比大于10 dB。在高功率输出时,激光光束质量因子(M2)达到了1.32。  相似文献   
18.
基于MOPA结构的高功率线偏振脉冲Yb光纤激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了基于Nd3+:GdVO_4声光调Q激光器种子源和大直径Yb双包层保偏光纤作为放大介质的高功率线偏振脉冲光纤激光器.一个工作波长为808 nm的半导体激光器端面泵浦的、声光调Q的Nd3+:GdVO_4激光器输出重频在20~50 kHz、平均功率约3 w的高光束质量的1063 nm波长的激光,经过光学耦合系统和光学隔离器进入大直径Yb双包层保偏光纤作为光纤放大器的种子源,在波长为975 nm的半导体激光器泵浦下,光纤放大器获得了近衍射极限的、平均功率超过20 w、偏振抑制比超过14 dB的高功率线偏振脉冲激光输出.  相似文献   
19.
蓝宝石单晶光纤高温仪的研制   总被引:16,自引:0,他引:16       下载免费PDF全文
报道了双波长蓝宝石单晶光纤高温仪的研制工作.对蓝宝石单晶光纤高温传感头的热辐射特性进行了理论分析和实验研究,并在此基础上研制了双波长蓝宝石单晶光纤高温仪,仪器的测温范围为800~1700℃,测温精度可望达到0.2%(1000℃时),分辨率为1℃,可应用于科研和工业生产中某些特殊环境下的温度测量.  相似文献   
20.
基于DSP和FPGA的多路型光纤光谱仪系统   总被引:8,自引:2,他引:8  
描述了一种能同时快速地测量多达八组的光谱信号并具有实时光谱处理能力的新型多路型光纤光谱仪系统。该多路型光纤光谱仪以多个CCD作为光电探测器,以FPGA作为控制核心产生各种控制时序,利用DSP进行光谱数据处理并实现与PC机的USB通信。概述了整个系统的构成,给出了光谱采集的光学平台设计,研究了在DSP和FPGA控制下光谱数据的采集和处理过程。为了避免测量时各个通道光谱数据的相互串扰并控制光谱峰值的随机漂移,除采用传统的滤波电路和电源稳压技术之外,提出了利用FPGA内部编程的方法来解决IC芯片内部电容效应的新技术。光谱测试结果表明,该系统具有良好的长期稳定性、较大的信号动态范围和较高的信噪比,适合于各种场合的光谱及相关参数测量。  相似文献   
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