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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
共掺Er3+:Yb3+的磷酸盐激光玻璃及其应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐激光玻璃的特点、光谱性质、能级结构、速率方程及其制作过程中各种因素对磷酸盐玻璃的激光性能带来的影响以及这种激光玻璃在各方面的应用。列举了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃的一些参数,并将其与其他基质的掺Er^3 激光玻璃进行了比较,同时还介绍了其在国内外的进展状况。  相似文献   

2.
在速率方程和传输方程理论模型的基础上,用重叠积分法和龙格-库塔算法(RK)模拟了重叠因子对共掺Er^3+:Yb^3+的磷酸盐玻璃光波导激光器的功率输出特性影响.  相似文献   

3.
介绍了 Er3 +∶ Yb3 +共掺玻璃波导放大器 ( EDWA)的原理、结构、制备及其优势与局限 ,同时还介绍了多种基于 EDWA的集成放大器件以及它们在城域网 /接入网、CATV等光通信领域的应用  相似文献   

4.
介绍了共掺Er3 :Yb3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的特点、能级结构、激光器的速率方程、传输方程和光波导的制作方法;同时还介绍了共掺Er3 :Yb3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的国内外研究的进展状况及其发展趋势。  相似文献   

5.
Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃的发光与1.54μm激光性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了用于1.54μm激光发射的Er3 /Yb3 共掺激光材料的发展,并着重介绍了Er3 /Yb3 共掺磷酸盐玻璃的光谱性质,及其在玻璃激光器、光纤激光器、光纤放大器以及光波导中的应用.最后,对Er3 /Yb3 共掺磷酸盐玻璃材料的发展前景作了展望.  相似文献   

6.
共掺Er3+:Yb3+磷酸盐玻璃光波导激光器的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的特点、能级结构、激光器的速率方程、传输方程和光波导的制作方法;同时还介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的国内外研究的进展状况及其发展趋势。  相似文献   

7.
Er3+∶Yb3+共掺磷酸盐波导激光器的新型数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章系统地研究了Er3 ∶Yb3 共掺磷酸盐玻璃波导的性质, 在稳态情况下建立并求解其准三能级系统的速率方程.利用数值分析的方法模拟了980 nm二极管激光器抽运时输出光功率的特性.计算结果表明:经过优化分析,得到了较高的输出光功率和斜率效率,其阈值功率也比较低.  相似文献   

8.
双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器的实验研究   总被引:5,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   

9.
通过求解传输-速率方程的方法对条形掺Er3+波导放大器(EDWA)的特性进行了理论分析,包括特定折射率光波导中的信号光和泵浦光模场分布及EDWA的增益特性.  相似文献   

10.
LD泵浦的共掺Er3+,Yb3+磷酸盐玻璃激光器   总被引:3,自引:1,他引:3  
报道了半导体激光泵浦的共掺Er3 ,Yb3 磷酸盐玻璃激光器的连续运转,最大输出功率为10.2mW,斜率效率为5.3%,激光光谱范围为1516~1547nm,峰值被长为1533nm。  相似文献   

11.
在忽略放大自发辐射(ASE)及均匀掺杂和稳态的情况下,在初始能量转移效率的基础上从速率方程和传输方程出发,推导出了用于分析铒镱共掺波导放大器(EYCDWA)的新公式.利用这些公式分析了泵浦光功率、信号光功率、掺杂浓度、波导长度对放大器增益特性的影响,并与单掺铒波导放大器(EDWA)进行了比较,得到了一些具有实用价值的模拟结果.  相似文献   

12.
在忽略放大自发辐射(ASE)及均匀掺杂和稳态的情况下,在初始能量转移效率的基础上从速率方程和传输方程出发,推导出了用于分析铒镱共掺波导放大器(EYCDWA)的新公式.利用这些公式分析了泵浦光功率、信号光功率、掺杂浓度、波导长度对放大器增益特性的影响,并与单掺铒波导放大器(EDWA)进行了比较,得到了一些具有实用价值的模拟结果.  相似文献   

13.
通过优化熔融条件和玻璃组份,成功开发出一种新的Er3+/Yb3+ 共掺磷酸盐玻璃,其在沸水和熔盐中均表现出很好的化学稳定性.通过分析室温下Er3+/Yb3+ 共掺磷酸盐玻璃的吸收光谱,计算得到了Er3+ 离子在波长1533 nm处的峰值发射截面和杜得奥菲而特强度参数;其中Er3+ 离子在波长1533 nm 处的峰值发射截面为0 72×10-20 cm2,大于Schott的IOG1玻璃中Er3+离子的峰值发射截面0 67×10-20 cm2.通过改变离子交换的条件,获得了1 55μm单模光波导的制作条件;制作的波导传输损耗均小于1 dB/cm.初步的离子交换实验表明,Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃WM4完全适合波导放大器的制作.  相似文献   

14.
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   

15.
报道了一种工作在L波段波长可调的环形腔Er/Yb共掺双包层光纤激光器。利用两段高双折射光纤和两个偏振控制器组成的环形镜作波长选择器件,通过调整环形镜中偏振控制器的状态来改变环形镜对不同波长的反射率以实现某波长的激光输出,使波长调节范围达到60nm,不同波长处激光输出功率的起伏小于0.7dB;采用较长的Er/Yb共掺双包层光纤(EYDF)作增益介质,利用6个976nm激光二极管同时抽运前段Er/Yb共掺双包层光纤所产生的放大自发辐射谱作为二次抽运源,对腔内未被抽运的一段Er/Yb共掺双包层光纤进行抽运,使增益谱移到L波段,实现了L波段可调谐激光器的稳定输出。在最大抽运功率为3594.5mW时,测得抽运入纤功率为2737.37mW,得到最大输出功率300mW,斜率效率为11%的激光输出,所形成激光光谱的3dB带宽为1.8nm,边模抑制比大于38dB。  相似文献   

16.
Er3+/Yb3+共掺光纤激光器中能量上转换的抑制   总被引:6,自引:2,他引:6  
通过对掺Er^3 和Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器的输出功率进行数值模拟发现:高浓度的Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器的最大量子转换效率比同等浓度下的掺Er^3 光纤激光器的最大量子转换效率高出一倍。说明由于Yb^3 的加入,Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器有效地抑制了能量上转换,提高了受激转换效率。  相似文献   

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