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在国内首次研制成功半导体激光器泵浦的主动锁模掺饵光纤激光器,器件利用高速LiNbO3幅度调制器,重复频率达5GHz脉宽24ps,峰值功率为2.5毫瓦,波长约为1.552μm。 相似文献
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高稳定度高功率密度主被动锁模YAG激光器 总被引:2,自引:0,他引:2
从理论上和实验上,将一声光驻波调制器插入纯被动锁模YAG激光谐振腔内,使其特性显著地改进,即锁模几率达到百分之百,锁模阈值明显地降低,锁模脉冲列的稳定性显然提高。并用雪崩晶体管串供Pockel盒选取单脉冲用的高压方波。在此基础上,再经两级激光放大及二、三倍频谐波发生器,研制出一台高稳定度高功率密度主被动锁模YAG激光器的超短激光脉冲光源 相似文献
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从结构简单,元件少,腔长短,制作方例的角度出发,提出了一种设计大基模,稳功率固体激光器的方法。从原理上论述了提出该设计的依据,基本出发点是控制激光谐振的有效g参数,使g1g2趋近于1,以获取大的基模束腰半径和稳定工作模式。按照该设计原理制作 了一台Nd:YAG基模稳功率连续激光器。输出功率:0.3W-2W,连续可调稳定:±2%。并已用于测试仪器作光源。 相似文献
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从结构简单,元件少,腔长短,制作方便的角度出发,提出了一种设计大基模、稳功率固体激光器的方法。从原理上论述了提出该设计的依据。基本出发点是控制激光谐振腔的有效g参数,使g1g2趋近于1,以获取大的基模束腰半径和稳定工作模式。按照该设计原理制作了一台Nd∶YAG基模稳功率连续激光器。输出功率:0.3W~2W,连续可调,功率稳定度:±2%。并已用于测试仪器作光源。 相似文献
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本文报道了一种新兴的锁模方式-多模干涉锁模。这种锁模方式结构简单,搭建方便。在单模光纤激光器中熔接二段短的渐变折射率多模光纤,利用这种单模-多模-单模(SMS)结构的模式干涉效应实现可饱和吸收机制,从而实现锁模脉冲输出。SMS结构实现锁模需要对多模光纤的长度进行精确控制,本文提出将SMS结构缠绕进偏振控制器中,通过理论推导偏振控制器对多模光纤中传输光相位的调控,以实现可饱和吸收效应。在263 mW泵浦功率下实现了24.83 MHz重复频率的传统孤子脉冲输出,其脉冲间隔为40.12 ns,信噪比为50.8 dB,中心波长为1881.7 nm。通过调节偏振控制器和泵浦功率实现孤子分子与传统孤子脉冲的转换。在410 mW的泵浦阈值下实现了25 MHz重复频率的孤子分子脉冲输出,其脉冲间隔为40.3 ns,信噪比为54.4 dB,中心波长为1887.60 nm。 相似文献
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本文提出了一种可以实现光纤高阶模式(HOM)在激光腔内振荡的锁模掺镱光纤激光器。通过使用一对级联的模式选择耦合器(MSC)作为有效的模式转换器,获得光纤锁模激光腔内HOM产生。其中,制备的MSC中心波长为1064 nm,可实现80 nm的模式转换带宽和94%的高阶模式纯度。通过搭建掺镱锁模光纤激光器,实验获得了3 dB谱宽7.4 nm、脉冲重复频率10.9 MHz、射频信噪比55 dB的锁模脉冲激光,输出功率的斜率效率为2.3%。实验证明,这种方法可在激光器内部通过模式级联转换,且能参与腔内锁模过程获得脉冲HOM激光。 相似文献
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选用高频开关电源作Kr灯电源,并使用热稳谐振腔、特殊聚光腔等,使Nd:YAG连续激光器输出功率的稳定度达到±2%的水平。 相似文献
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为了提升MoS2可饱和吸收体在脉冲激光器中的稳定性和工作性能,本论文采用氧化石墨烯(GO)作为胶体表面活性剂,通过LPE的方法剥离出少层MoS2,并进一步开展了少层GO-MoS2用于掺铒光纤激光器(EDFL)锁模的实验研究。在实验中获得了中心波长为1558 nm,重复频率为7.86 MHz,脉宽为1.9 ps的稳定锁模脉冲激光。当泵浦功率为60.5 mW时,输出功率为0.48 mW,脉冲峰值功率为32.1 W。研究证明,采用这种方法制备的新型复合二维材料有利于保持少层MoS2的稳定性,并且能提高MoS2可饱和吸收体的损伤阈值,以获取更大脉冲能量的超快激光。 相似文献
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本文介绍一种用两套LiNbO3晶体作电光调制器,高稳定硅光电二极管作光反馈控制信号的激光稳功率仪串联使用来稳定Nd:YAG激光器输出功率的方法。对于输出功率为5瓦左右,本身输出功率稳定度为10%/小时的Nd:YAG激光器,其输出光束经稳功率系统后,其稳定度为0.2/小时。 相似文献
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