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相似文献
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1.
报道了窄线宽、可调谐外腔半导体激光器的一些研究成果.利用闪耀光栅作反馈元件,对市售的半导体激光器形成弱耦合外腔,改善了半导体激光器的性能,实现了光谱特性较好的窄线宽单模激光输出,其边模抑制比大于30dB,线宽小于0.06nm.最大输出功率为35.4mW,总的光一光转换效率为46%.通过调整光栅转角,得到11.66nm的波长调谐范围.  相似文献   

2.
采用压电陶瓷的电调谐光纤光栅器件   总被引:7,自引:0,他引:7  
对光纤光栅的调谐特性性进行了理论分析和实验研究,并利用压电陶瓷作为调谐物质实现了调谐范围达1.344nm的电调谐光纤光机器件。与其它类型的可调谐光纤光栅相比,该器件具有结构简单,易于实现,且机械稳定性强的优点。此外,还对光纤光栅弯曲所导致的其Bragg波长的迁移特性进行了实验,获得了1.68nm的波长调谐范围。  相似文献   

3.
提出了基于光纤Bragg光栅滤波器的全光纤波分复用传输系统模型。通过紫外光写入的方式,在普通单模光纤上制备了光纤光栅。典型的光纤Bragg光栅滤波器在1.56μm波段的反射率达99%,带宽0.6nm。首次建立了全光纤波分复用传输实验系统。该系统以掺饵光纤激光器为光源,其工作波长稳定度优于0.05dB。全光纤型波分复用器由1个1×4光纤耦合器和4个光纤Bragg光栅滤波器构成,信道波长间隔3.2nm  相似文献   

4.
提出一种新颖高效的L带波长可调谐掺铒光纤激光器,激光器采用环形结构,腔内利用两段掺铒光纤和一个光线光栅以提高泵浦效率。同时应用了基于光纤环形镜的可调谐滤波器作为腔内波长选择器和线宽压缩器。实验获得的激光输出可调谐范围达42 nm,输出功率超过1 mW,功率均匀度控制在1.75 dB以内,边模抑制比大于40 dB。  相似文献   

5.
提出并通过实验搭建具有多个横向模式振荡的基于少模掺铒光纤的多模式振荡多波长光纤激光器.激光器包括部分空间光学元件、多模光纤组件、少模光纤及少模掺铒光纤.所用少模掺铒光纤支持六个模式,其掺杂结构经过特殊设计后使得各模式增益均衡.通过少模光纤-多模光纤-少模光纤部分的作用实验实现了波长可调谐多模激光及多波长多模激光输出.泵浦功率2.75 W时输出的单波长激光中心波长为1590.4 nm,激光线宽0.08 nm,激光器的边模抑制比为38.31 dB,通过调节偏振控制器得到单波长可调谐范围为1572.12~1599.72 nm.增加泵浦功率还可得到双波长多模激光及三波长多模激光.  相似文献   

6.
双包层光纤激光器的发展及应用前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
双包层光纤激光器是近来新兴的一种高功率光纤激光器,它以高效率、窄线宽和可调谐等优点而倍受人们的青睐.本文介绍了双包层光纤激光器的种类、工作机理和近期的研究进展,展望了双包层光纤激光器的发展前景.  相似文献   

7.
研制出一台紫外-可见-红外连续可调谐范围为0.21~2.6μm,输出功率:可见-红外波段>10MW;紫外波段>1MW的宽频带可调谐皮秒(ps)固态激光器。  相似文献   

8.
利用分子束外延技术研制出了高质量InGaAs/GaAs应变量子阱材料及量子阱激光器,在室温和10K温度下,应变量子阱材料的光荧光峰值半宽分别为32meV和2.4meV,宽接触激光器的阈值电流密度低达140A/cm ̄2。脊形波导窄条形量子阱激光器的阈值电流和微分量子效率分别为15mA和0.8W/A,线性输出功率大于120mw,基横模输出功率可达100mW。InGaAs应变量子阱激光器和单模光纤进行了耦合,其组合件出纤光功率典型值为40mW,最大值可达60mW。显示出了高的基横模输出功率和高的耦合效率。其组合件在40mW下,中心发射波长在977nm,成功地研制出适于掺铒光纤放大器用的应变量子阱激光器泵浦源。  相似文献   

9.
在光纤传感领域中,光纤光栅传感器若采用一般的宽带光源,从传感光栅反射的光会很弱,从而限制系统信噪比和分辨率.论文设计可调谐环形腔掺铒激光器,对激光输出功率和信噪比等参数进行分析,并将其应用于光纤传感解调,可提高光纤传感解调系统的信噪比及复用能力,优化传感系统性能.  相似文献   

10.
双包光纤激光器的发展及应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
双包层光纤激光器是近来新兴的一种高功率光纤激光器,它以高效率、窄线宽和可调谐等优点而倍受人们的青睐,本文介绍了双包层光纤激光器的种类、工作机理和近期的研究进展,展望了双包层光纤激光器的发展前景。  相似文献   

11.
基于光纤环形镜的掺铒光纤激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了光纤环形镜的工作原理,提出了基于光纤环形镜和光纤Bragg光栅的掺铒光纤激光器,对其输出功率进行了分析。在98nmLD泵浦下,最大输出功率为5mW,激光器的阈值功率为8mW,斜率效率为4.2%。  相似文献   

12.
近单频光纤激光在相干合成、光通信、激光测量及光谱分析等领域具有独特的优势。目前,采用环形腔光纤激光器实现近单频输出被科研工作者们广泛关注。环形腔光纤激光器中主要使用可调谐光纤光栅滤波器、可调谐带通滤波器、可调谐法布里-珀罗(F-P)滤波器以及可饱和吸收体等实现更好的近单频输出,输出激光的光谱受到滤波器带宽以及环形腔数量的影响。因此,基于光纤光栅选频,使用Optisystem软件进行仿真,通过改变环形腔数量和光纤光栅的3 dB带宽,得到了边模抑制比为88.20 dBm的近单频激光输出。  相似文献   

13.
针对目前随机激光的选模研究状况,根据光纤光栅的反射特性,采用光纤光栅阵列结构设计了一种可调谐的紫外激光器的采集与解调系统并进行了相关实验。通过实验结果可以看出该系统可以通过计算机扫描电压调节PZT驱动参考光栅,较理想地实现随机激光器的单模输出,系统的波长解调精度可达5 pm以内。该系统的提出,是随机激光和可调谐紫外激光器研究中的一种很有价值的尝试。  相似文献   

14.
利用100m非线性光子晶体光纤,以光纤光栅对作为谐振腔,研制成功了低阈值光子晶体光纤拉曼激光器.该光子晶体光纤拉曼激光器的闽值为2W,在抽运功率6.2W时,得到最大功率为1.8W.波长为1115.9nm的连续拉曼激光输出,拉曼半峰全宽为1.39nm,对应光-光转化效率29%,斜率效率41%.且在低功率连续光泵浦下观察到5级拉曼荧光.  相似文献   

15.
堆积式列阵半导体激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍堆积式列阵半导体激光器,着重在GaInAsP/InP系列激光器。由于它们的To小,受环境温度影响大,用一般结构作列阵器件是很困难的。而采用大光腔结构的激光器。它的T0值可达100 ̄140K,单个1.3μm激光器,脉冲峰值功率超过3w(瓦),单个1.55μm激光器,脉丫峰值功率超过2W。我们用它们的芯片研制堆积列阵激光器在研制中发现,列阵的输出功率小于各单元器件输出功率之和;而减步的比率随着  相似文献   

16.
利用压力加宽实验数据和CO分子^+Σg态的分子常数,并考虑了所有可能的CO谱线理叠,计算了2.0kPa-1.0MPa下的振转变线增益,并得出由于R支与P支的共振自吸收及CO激光器不可能通过增高气压实现频率连志调谐的结论。  相似文献   

17.
利用透射电子显微镜,分析了非晶态合金Fe73Si3B24加热至480℃时新的亚稳晶化相,用试验倾转法确定了它的点阵结构,为P相,属简单正交点阵:a=0.62nm,b=0.67nm,c=1.42nm。  相似文献   

18.
利用透射电子显微镜,分析了非晶态合金Fe73Si3B24加热至480℃时新的亚稳晶化相.用试样倾转法确定了它的点阵结构,称它为P相(亚稳相),属简单正交点阵:a=062nm,b=067nm,c=142nm.  相似文献   

19.
在乳化剂OP存在下。于1.1~3.0mol/L氨水介质中,Tl(Ⅲ)与邻羧基苯基重氯氨基偶氮苯(CDAA)形成组成比为1∶2的稳定的橙红色配合物,其吸收峰波长在512nm,对比度Δλ=92nm,表观摩尔吸收系数为1.34×105L·mol-1·cm-1。室温下显色反应立即完成,配合物至少稳定8h,线性范围为0~0.80mg/L.方法用于水样、烟叶和煤灰中痕量铊的分析,回收率为90.0%~101.4%,相对标准偏差不大于4.6%(n=5)。  相似文献   

20.
美国海军希望能在10年内研制出一种功率为100千瓦,可安装在战斗机上,并有足够的功率摧毁地面目标的高能光纤激光器。  相似文献   

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