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搜索结果: 151-165 共查到光学工程 光纤激光器相关记录242条 . 查询时间(0.167 秒)
本项目为基于光纤Bragg光栅的Er:Yb共掺杂光纤激光器,由特定长度和掺杂浓度的Er:Yb共掺杂光纤及一对光纤光栅组成。将标准通信光纤与Er:Yb光纤相熔接。利用Er:Yb共掺杂光纤和这对光纤光栅(Bragg波长相等)构成谐振腔,大功率泵浦光经过光纤光栅高反射器耦合进Er:Yb光纤,在光纤中形成粒子数反转产生受激发射光,经过窄带光纤光栅输出耦合器得到所需波长的激光输出并耦合到标准光纤。测量光纤激...
从广义非线性薛定谔锁模方程出发,运用数值方法分别研究了泵浦光功率和非线性饱和吸收体对飞秒被动锁模光纤激光器工作特性的影响,并得到了激光器在基阶脉冲重复频率下稳态输出的最高输入泵浦功率和其对应的非线性饱和吸收体稳定工作区间。该研究结果为进一步优化设计最高泵浦功率、非线性饱和吸收体开关以及提高被动锁模光纤激光器的稳定工作性能都具有指导意义。
在考虑增益、损耗、群速度色散、自相位调制、快速可饱和吸收体等各种参数同时作用情况下,分析了非线性偏振旋转效应自启动锁模机理,研究了腔体参数与锁模脉冲之间的关系,并给出飞秒被动锁模环形腔掺Er3+光纤激光器实验原理。实验采用性能稳定的980nm半导体激光器作为抽运源,高掺杂短长度掺Er3+光纤作为增益介质,利用非线性偏振旋转锁模技术,得到了稳定的飞秒自起振锁模光脉冲。抽运功率为23mW时,激光器输出...
级联喇曼光纤激光器     光纤  激光器       2008/9/12
本项目为级联喇曼光纤激光器,是一种重要的光纤激光器件,它以光纤中的受激喇曼散射效应为基础,从理论上讲,只要具备合适的泵浦源,喇曼光纤激光器可以在任意波长实现激光输出。包层泵浦高功率光纤激光器的突破性进展和商品化,为喇曼激光器件提供了最优质的泵浦源,使级联喇曼光纤激光器的输出功率和级联的级次大幅度提高,人们可以在非常宽的波长范围内选择满足实际要求的光纤光源。因此可以说喇曼光纤激光器的应用领域是无限的...
可编程波长扫描光纤激光器为环型腔结构,整个激光器由自制光纤光栅、国产980nm半导体泵源、拷铒光纤、光隔离器980/1550nm波分复用器及光纤耦合器组成。光纤光栅粘于悬臂漂上,对激光腔提供反馈的同时,起着对激光波长调谐的作用。悬臂梁的一端固定,另一端自由的梁。我们所提出的悬臂梁调谐方案具有简单易行,调谐线形度好(线性度可达0.998,波长重现误差5.0×10^(-5)),成本低等优点。光纤激光...
通过调节振幅调制器的静态偏压和驱动功率来控制调制器的驱动频率边频分量,在2.5GHz的射频调制频率下,有效地抑制了3~5阶有理数谐波锁模脉冲序列的幅度起伏,直接由激光器输出幅值稳定的有理数谐波锁模脉冲序列。
该新型脉冲高功率双包层光纤激光器由于其具有效率高、尺寸小、重量轻、成本底等优点,在汽车工业、激光打标、军事国防等领域均有巨大的发展空间,有潜力取代现有庞大的高功率气体和固体激光系统。随着百瓦脉冲光纤激光器的实现,将研制出百瓦级的脉冲光纤激光打标或加工机,提高产品性能,开拓其应用领域,走向国内市场甚至出口创汇。
本项目为铒镱共掺双包层光纤,是包层泵浦技术与铒镱共掺技术相结合的产物。镱离子用于抑制铒离子的浓度猝灭效应,同时高效率的吸收泵浦光子,将能量共振转移到铒离子泵浦能级上,通过铒离子4I13/2到4I15/2能级的辐射跃迁对主振荡器输出光进行放大。铒镱共掺光纤采用包层泵浦,高功率的多模泵浦光在大尺寸、大数值孔径的内包层中传输,产生的激光被限制在小尺寸的单模纤芯中传输,以此将多模泵浦光高效率地转换为单模...
激光器由多模大功率泵浦源、耦合系统、增益光纤激光谐振腔构成。泵浦源为中心波长为976nm的多模大功率半导体激光器;经过优化的耦合系统可以把泵浦光高效的耦合到增益光纤中;谐振腔由二向色镜与光纤端面形成。增益光纤采用双包层光纤结构,该种光纤比普通光纤多一个内包层,这个内包层有较大的截面和数值孔径,可使大功率泵浦光在内包层中传输,大大地提高了吸收效率,其众多优点更具优势。
该发明专利是一种双包层光纤激光器的泵浦装置。该装置由一根石英总传输光纤和熔接在其上的若干个分支石英传输光纤、带尾纤的半导体激光器、聚焦透镜组等组成。通过这些分支,若干个无需制冷的大功率激光器输出的激光被耦合进入这根总传输光纤并向一个方向传输,从这根总传输光纤的一端可以获得功率较大的激光束用以泵浦双包层光纤激光器。与在先技术相比,该装置在不需要制冷的情况下,可以获得较大的泵浦光功率。该装置结构简单、...
一种梭子光纤激光器,它包括以梭箱,一梭尖和一梭形电源分置于该梭箱的两端合成一整体梭状结构。该法明具有更换光学灵活和泵浦效率较高的特点。
该项目基于光纤光栅的可调谐性、超结构光纤光栅的游标效应、无源复合谐振腔的选模作用,研制一种新型结构的宽调谐范围光纤激光器。该项目基本完成器件结构的设计,已完成了基本元器件的选型和订购工作。下一步的工作重点在于解决好滤波器的制备工艺问题。
该项目取一光纤,将其中段固定在光纤夹具上,紧贴一相位板,并在该光纤段上加盖一遮光物;该光纤的反向输出端通过一隔离器接一光谱仪,反向输出端通过一隔离器,经F-P干涉仪、棱镜接一CCD相机,再接监控器;该光纤还通过一波分复用器接一半导体激光器泵浦源;开启准分子激光器,对光纤段进行曝光;同时开启半导体激光器泵浦该光纤;开启光谱仪,监测相移分布反馈光纤激光器输出的激光波长;通过监控器观测激光模式的运行情况...
该项目对高功率光纤激光器用掺镱双包层光纤的结构设计、溶液掺杂工艺条件、拉丝制做以及特征参数测试等方面进行了全面的研究。突破了掺杂均匀性、高浓度下析晶等技术难题。由工艺实验总结出:掺杂溶液浓度对纤芯中镱浓度的影响及浓度与特征吸收系数关系的规律。成功地研制出:圆形、方形和矩形内包层的掺镱双包层光纤,掺镱浓度高达3640ppm(重量比),内包层数值孔径达0.36,这种大数值孔径、大几何尺寸的掺镱双包层光...
该研究设计直流低压激光电源,输出功率范围可调;选择合适掺杂成分和掺杂量、包层结构、形状和尺寸以及折射率分布的双包层光纤;研制合适工作波长、带宽、反射率的高质量的光纤光栅用作腔镜;发展无损光注入技术:研制大芯径多模光纤鱼骨架状级联型的WDM耦合器,研究锥状熔接技术;优化激光腔结构,减小谐振腔的损耗,努力提高泵浦效率,实现大功率激光输出;努力减小残余泵光对激光器稳定性的影响。

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