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相似文献
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1.
《红外》2007,28(9)
带可调谐光源的光谱成像装置美国专利US7233392 (2007年6月19日授权)本发明提供一种带一个光谱可调谐窄带光源的光谱成像装置.其所带的光源中包括一个光学参量振荡器(OPO),人们可在用该光源照射目标的同时,对该光源中的光学参量振荡器进行波长调节.在本发明的一个理想结构中,该光源中的光学参量振荡器是用一个Q开关YAG激光器抽运的.  相似文献   

2.
用于光通信系统的可调谐半导体激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
光通信的发展需要宽带可调谐的光源.文章概述了用于光通信系统中的可调谐半导体激光器的研究进展.  相似文献   

3.
随着高速大容量光通信系统的迅猛发展 ,可调谐激光光源在 DWDM中的应用将越来越重要。文中介绍了近年来应用于光通信领域的一些可调谐激光光源 ,对不同结构的可调谐激光器进行了初步的分析比较 ,并对国外已出现的一些比较成熟的可调谐激光器产品做了一些简要的介绍。  相似文献   

4.
研究快报     
物理所利用KBBF晶体获得极紫外光源中科院物理研究所研制出了极紫外(DUV)毫瓦级可调谐全固体激光器,可应用于200 nm光电子发射光谱学及光刻等领域。研究人员通过Ti:Sapphire激光器进行四次调谐得到了175~210nm的可调谐光源。193 nm的输出功率最大可达2.23 mW,182~210nm的输出功率在1mW以上。这是首次通过二次调谐实现200 nm以下宽可调谐全固体毫瓦级激光器。  相似文献   

5.
一、实验装置激光增强电离光谱的实验装置由紫外可调谐激光光源、原子化器和信号处理与检测系统等三部分组成. 激光光源是用 Quanta Ray脉冲调 QYAG倍频激光器泵浦的可调谐染料激光器,用KDP晶体倍频,采用角度位相匹配,自动跟踪调谐.脉冲重复率为10次加/s,脉宽为5ns,调谐扫描速度为0.02urn/S,线宽小于0.4Ccm~(-1)单次脉冲能量为1mJ/脉冲.激光应有恰当的强度,使原子达到饱和激发程度,以消  相似文献   

6.
《光机电信息》2003,(6):41-42
AgilentTechnologies公司推出一种 81 60 0B型高性能可调谐激光光源 ,其光谱范围可覆盖整个密集波分复用 (DWDM )传输谱带。该激光光源的波长范围为 1 40 0~ 1 640nm ,最大调谐速度为80nm/s ,内置实时波长测量仪器。此外 ,该公司还生产Panda型保偏光纤输出装置。 81 60 0B型光源能以连续无跳模形式扫过全波长范围。其大功率接口可提供 + 8.0dBm的增益 ,而其低SSE端口可提供 + 3.5dBm的增益 ,可完成DWDM元件的多站测量。 (No .1 9)可调谐激光光源…  相似文献   

7.
本文讨论了几种可调谐红外激光器的原理和工作特性。这些可调谐光源包括高压分子气体激光器,非线性频率转换器,以及固态可调谐激光器。根据这些光源的有用线宽、输出功率、效率及波长覆盖范围,对它们进行了比较。  相似文献   

8.
可调谐半导体激光器的发展及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
如今可调谐半导体激光器的技术日益成熟,其在光通信网络的应用逐渐增加.通过介绍几种常见可调谐半导体激光器的原理及性能,阐述了其在国内外的发展现状;在此基础上指出目前供应商对通信光源的具体需求,从而为今后可调谐激光器的发展指明了方向,最后进一步对其市场应用前景进行了展望.  相似文献   

9.
巩稼民  沈一楠  郭翠  刘建花 《半导体光电》2017,38(6):868-871,876
通过采用可调谐激光器作为输入光源,提出一种基于碲基光纤的可调谐拉曼波长转换器,其改善了普通波长转换器若想实现一段带宽范围内的波长转换需要多个连续探测激光器的缺陷.基于受激拉曼散射效应建立理论模型,通过理论模型计算可调谐范围,并对其进行仿真验证,同时分析了可调谐范围的影响因素.结果表明,所设计的波长转换器可达到73 nm的可调谐范围,通过仿真得出的可调谐范围与理论分析基本一致,证明了此方案的可行性.  相似文献   

10.
国外试制成功一种在较宽频率范围内可调谐的凝聚光源.它是一个应用面积约0.5平方厘米的非线性锂金属铌酸盐晶体作为凝聚光源的参量振荡器.变化晶体的温度,可使输出光的波长在9700~11500埃之间变动.泵源是一个脉冲式掺钕的钨酸钙激光器  相似文献   

11.
锁模固体Cr4 :YAG激光器可调谐输出其激光波长,深入分析了可调谐Cr4 :YAG固体激光器的基本原理和方法,对比分析研究了几种典型的Cr4 :YAG固体激光器可调谐技术方法,Cr4 :YAG固体激光器调谐输出的激光波长在光纤的低损耗区,是未来光纤通信和量子通信中的理想光源。  相似文献   

12.
光纤布喇格光栅传感器的波长移位检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴薇  戴亚文 《半导体光电》2006,27(4):489-492
光纤光栅波长移位检测技术是光纤光栅传感器的关键技术之一.详细介绍了宽带光源/宽带滤波或边缘滤波器接收、宽带光源/可调窄带接收、宽带光源/干涉接收和可调谐窄带光源/宽带接收四类波长检测方案,分析了几种波长移位检测方法的基本工作原理,并对其特点进行了讨论.  相似文献   

13.
室温工作的连续可调谐相干光源在痕量气体检测技术中有着重要的应用价值,非线性差频方法是获得室温工作的中红外相干光源的有效途径,是对传统激光光源的重要补充.报道了一种基于差频方法的室温工作宽调谐中红外激光光谱系统,使用两台近红外半导体激光器作为种子光源,采用PPLN晶体作为非线性混频器件,结合准相位匹配技术实现了3.2~3.7μm中红外相干光源输出,最大差频输出功率约为1μW,对CH4基频吸收谱线的光谱检测表明,系统能够满足在中红外光谱区对气体成分进行高分辨、高灵敏、快速吸收检测的需要.  相似文献   

14.
基于可调谐激光器的复用传感系统的研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为了克服复用传感系统中光源带宽及功率的制约,有效地扩大多点检测的范围,采用波分和时分复用传感技术,设计了可调谐光纤激光器作为传感系统的光源.基于耦合模方程的理论,对匹配光栅调谐光纤激光器波长扫描寻址解调方法进行了理论分析和实验研究.实验中采用可调谐光纤激光器对由4个光栅组成的两个光栅串成功地进行了波分和时分复用传感,实验获得的应变分辨率为2.9με/step.该传感系统具有经济实用性、信噪比高、可复用数目大等特点,对于多点检测的传感网络具有较大的实用价值.  相似文献   

15.
一种新型光纤光栅复用传感解调技术的研究   总被引:7,自引:7,他引:7  
用宽带光源和可调谐光滤波器(TOF)构成可调谐窄带光源,对测量光纤光栅(FBGs)阵列和参考FBGr进行波长扫描,借助光电探测器和信号处理系统实现复用传感系统的解调。实验证明,该解调方案是有效可行的,且可获得较高的信噪比和测量精度,具有对40个以上FBGs传感网络进行寻址解调的潜在能力。  相似文献   

16.
《红外》2007,28(9):4-4
本发明提供一种带一个光谱可调谐窄带光源的光谱成像装置.其所带的光源中包括一个光学参量振荡器(OPO),人们可在用该光源照射目标的同时,对该光源中的光学参量振荡器进行波长调节。在本发明的一个理想结构中,该光源中的光学参量振荡器是用一个Q开关YAG激光器抽运的.  相似文献   

17.
研究基于非线性偏振旋转实现多波长光纤激光器的机理和方法,利用等效Lyot双折射光纤滤波器作为波长选择器件,设计了一种室温条件下可调谐多波长光纤激光器简化结构,使激光器更易于全光纤集成.该设计实现了输出波长在一定范围内连续可调谐,具有稳定多波长输出的优点,是未来密集波分复用通信系统的理想光源.  相似文献   

18.
宽带可调谐中红外光源在光谱传感器以及医疗、环境监测等实际应用方面备受关注。目前,发光玻璃主要通过稀土离子掺杂来实现中红外波段发光,但其可调范围较小。PbSe量子点具有较窄的带隙、较大的玻尔半径,因而易实现量子限域效应。在低声子能量的锗酸盐玻璃中原位析出PbSe量子点,有望产生近中红外宽带可调谐荧光发射。本课题组利用管内熔融法成功制备了全固态PbSe量子点掺杂玻璃光纤,获得了覆盖1.8~2.8μm的宽带可调谐发射,有望用于宽带可调谐中红外光源。  相似文献   

19.
针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMS(微电子机械系统)技术的外腔可调谐激光器,分析了外腔参数对激光器性能的影响。该激光器尺寸符合光互联论坛关于ITLA(集成可调谐激光器组件)的标准01.2,调谐范围覆盖C波段内40nm,输出功率N13dBm,光谱线宽N100kHz。为进一步验证器件的性能,使用该激光器作为本振光源,验证了它在基于PM-DQPSK(偏振复用-四相相移键控)的100Gbit/s传输系统中的性能,实验结果表明,该激光器可作为高速相干光通信系统中窄线宽可调谐光源的理想选择。  相似文献   

20.
WDM-PON无色ONU实现方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
WDM-PON是一种容量大、易升级、网络安全性高的新一代光接入网技术.文章简要分析了固定波长和可调谐波长的ONU实现方法,指出了其不足;重点研究了采用宽光源技术和无光源技术实现ONU的方法,指出无色ONU是构建WDM-PON的一种较理想的解决方案.  相似文献   

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