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针对亚波长光栅偏振分束器无法实现垂直出射光 、集成耦合效率低的问题,本文设计了 一种具有光束偏转功能的亚波长光栅偏振分束器,可实现偏振分束且能获得垂直出射光。器 件上 层采用光栅衍射理论设计了可实现偏振分束的周期亚波长光栅,下层通过严格耦合波法与波 前相 位控制理论设计了具有光束偏转功能的非周期亚波长光栅。基于有限元软件COMSOL对设计 的器 件进行仿真分析,结果表明该器件可分开TE与TM混合偏振光且能实现光束垂直出射,两种 偏振 光的总透射率在1550nm处超过了76.5%,偏振 消光比为14.0 dB。因此通过该偏振分束器不但可 以获得垂直出射的单偏振光,而且能有效提高垂直耦合型器件的工作效率,有望应用在面向 光纤通信的集成光电器件中。 相似文献
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本文报导了光纤通信用光隔离器的研究工作.隔离器由稀土铁石榴石法拉第旋转器及两只方解石棱镜组成.在波长为1.15微米时,器件插入损耗为2.4分贝,隔离比为34.8分贝.讨论了使用不同的复合稀土铁石榴石材料及采用不依赖偏振光技术对器件性能的改进. 相似文献
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基于晶体的微光学器件 总被引:1,自引:0,他引:1
光纤通信技术的迅猛发展,促进了许多光学技术的应用,其中就有基于晶体光学的微光学系列器件,如光隔离器(Isolator),光环行器(Circulator),光梳状分波器(Interleaver),偏振合束分束器(PBC/S),退偏器(Depolarizer)等。下面主要对光隔离器,光环行器,光梳状分波器从结构和制作技术及应用上进行介绍。 相似文献
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张荣康 《激光与光电子学进展》1978,15(7):25
计及红宝石吸收各向异性时,通过简单的光放大器实验能够同时确定放大棒的几个参量。在这个实验中,当线性偏振光束作为寻常光线和非常光线射入放大器时,对各束光测得了透过光的放大系数和非泵浦的棒的衰减系数。根据这些实验值,通过简单的关系就能确定寻常光线的吸收系数α0、非常光线的吸收系数αe、棒的损耗系数γ和归一化的反转η。给出了用这种方法确定的一些实际红宝石激光榉的参量的结果。 相似文献
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本以光隔离器(Isolator)、波分复用器何(WDM)和光耦合器(Coupler)三功能组合的混合器件为例介绍了集成光无源器件(以下简称Hybrid器件)的应用、原理、性能和特点,以及在制造过程中存在的色散和光纤模式匹配的问题及解决方案。 相似文献
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从实验上和理论上考查了在掺印光纤内隔离器的插入对光纤放大器对外部反射的灵敏度的影响,考查了处于不同饱和范围的掺铒光纤放大器(EDFA)的情况,而且把具有隔离器的光纤放大器结构与不上有隔离器的传统结构进行了比较。发现最显著的改善是在小信号范围内,对反射的要求可放宽13dB。这一优点,连同增益和噪声指数的提高,使具有这种隔离器的光纤放大器结构对于用作前置放大器来说格外引人注目。 相似文献
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友清 《激光与光电子学进展》1998,35(2):23-26
光泵半导体(OPS)激光器是一类以特殊类型垂直腔面发射激光器(VCSEL)为基础的新型器件,与以电流注入驱动的垂直腔面发射激光器不同,光泵垂直腔面发射激光器是用二极管泵浦激光驱动的。这种器件具有所希望的性能特性组合,如小型组件的高功率和优良TEM00模特性的组合。这种技术还可做成具有特定波长输出的激光器或在850~1600nm光谱范围可调谐的激光器。这些特性意味着光泵半导体激光器具有渗透或影响许多商业化激光应用开发的潜力,其中包括在通讯方面的应用。这方面的一个重要例子是泵浦高功率掺饵光纤放大器(EDFA)。光泵光泵… 相似文献
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用Ar离子激光器泵浦的掺Sm^3+光纤可以产生用作白光干涉测量的低相干可见光源。利用两个光谱滤光器还能灵活而有效地产生一个双波长组合光源,该光纤光源能与光传感系统中的其它光纤器件兼容,具有与单模光纤良好的耦合效率和强的空间干涉性,因此在白光干涉测量传感应用中,这种光纤是极有潜力的一种掺杂光纤。 相似文献
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作为高功率激光系统的放大器的增益,是决定系统能否达到能量指标的关键因素,特别是主放大器,将有95%的总能量在这里获得.整个激光系统要达到设计要求的增益,主放大器本身的性能无疑是最关键的问题.神光Ⅱ实验装置中,使用了2×2列阵组合式同轴双程主放大器.允许四束φ200(mm)激光束并行通过.用组合式结构来提高泵浦效率,用双程放大来有效地提高能量抽取效率,降低造价.组合式双程放大器设计了独特的同轴型注入和引出光路,避免了大口径光开关的技术难点.利用空间滤波器来实现激光束的注入和引出.前级放大器输出激光束,经补… 相似文献
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高能量1 ns Nd:YAG激光器系统 总被引:2,自引:2,他引:0
为了实现高能量、窄脉宽的输出,设计了一种半导体端面泵浦Nd:YVO4的主振荡器与功率放大器(MOPA)结构的Nd:YAG激光器。半导体端面泵浦布儒斯特切角Nd:YVO4晶体调Q主振荡器,获得了单脉冲能量0.16mJ,重复频率5Hz,脉冲宽度0.964ns的种子激光输出。通过使用光隔离器和端面切角的Nd:YAG晶体,避免了Nd:YAG双通预放大器的ASE效应,获得了单脉冲能量88mJ,脉宽0.972ns的激光输出。通过空间滤波器后,两级主放大器单通放大后,最终获得了单脉冲能量大于3.25J,脉宽1.051ns,M2为1.9,不稳定度小于±3%ns激光放大输出。 相似文献