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  1. 低噪声可调谐连续波单频526.5 nm Nd:YLF/LBO 激光器

  2. 低噪声可调谐连续波单频526.5 nm Nd:YLF/LBO 激光器,郭晓敏,王旭阳,利用光纤耦合半导体激光器作为泵浦源,实现了内腔倍频Nd:YLF环形激光器的连续波单频稳定运转。输出功率770 mW,输出波长526.5 nm。激光�
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    • 发布日期:2020-02-19
    • 文件大小:425kb
    • 提供者:weixin_38703626
  1. 光栅外腔半导体激光器的无调制偏振光谱稳频及其在单原子磁光阱中的应用

  2. 光栅外腔半导体激光器的无调制偏振光谱稳频及其在单原子磁光阱中的应用,王婧,杨保东,基于磁光阱俘获单个铯原子的实验,运用无调制偏振光谱方法将光栅外腔半导体激光器(提供冷却/俘获光)的频率锁定在铯原子6S1/2 Fg = 4 �
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    • 发布日期:2019-12-30
    • 文件大小:286kb
    • 提供者:weixin_38723691
  1. 外腔半导体激光器的单纵模机制

  2. 本文建立了一种外腔半导体激光器单纵模机制的模相互作用模型。由于引入四波混频耦合项,模相互作用的效应对次级模的影响是对称的,均使次级模受到增益抑制。
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    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:872kb
    • 提供者:weixin_38728555
  1. 2 μm 波长红外风冷固体激光器首次实现2 W 级平均功率单频基模输出

  2. 2015年6月,中国科学院理化技术研究所空间功热转换技术重点实验室采用深低温制冷技术将Tm∶YAG 激光晶体冷却至130 K,采用785 nm 波长半导体泵浦源抽运Tm∶YAG 激光晶体,在785 nm 波长半导体抽运源抽运功率为4.03 W 时,实现了最高平均功率2.12 W,单频波长2013.4 nm,线宽为10~20 KHz,基模的红外固体激光输出,功率稳定性为0.9%,经1/4波片矫正输出的线偏振光偏振度可以达到-0.22 dB以上,这是目前为止,课题组所知国际上公开报道的2013.5
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  1. 紧凑坚固Littman-Metcalf型可调谐外腔半导体激光器

  2. 构建了一种基于Littman-Metcalf 结构的外腔半导体激光器。该激光器采用基于星形柔性铰链转动机制的紧凑型设计,并利用有限元分析的方法对其机械结构进行了分析及设计,转动臂实现了高达3.7 kHz的基模共振频率。根据无跳模调谐条件对外腔设计进行了优化,提高了激光器的性能。该激光器为单纵模运转,工作波长约为780 nm,无跳模调谐范围大于等于80 GHz,且在无重新装调情况下可稳定工作一年以上,表明激光器具有良好的可靠性。同时该激光器可锁定在87Rb(F=2→F′=2,3) 吸收峰上,持续时
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  1. 宽带可调谐单频窄线宽光纤激光器

  2. 设计出一种集可调谐带通滤波器、高精度环形滤波器和光纤环形镜于一体的全光纤复合腔结构可调谐单频窄线宽光纤激光器。采用980 nm半导体激光器作为抽运源, 掺镱光纤在谐振腔内分别作为增益介质和可饱和吸收体, 成功实现波长为1030~1090 nm稳定的宽谱可调谐单频窄线宽激光输出。当抽运光的抽运功率为300 mW时, 在波长为1070 nm处得到的输出功率最大, 为18.5 mW, 斜率效率达到7.95%, 持续1 h内没有出现跳模现象, 功率不稳定性小于1%; 当抽运功率为200 mW时, 利用延
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  1. 非即变相位共轭反馈对半导体激光器动态特性的影响

  2. 从四波混频产生相位共轭的物理原因出发,定义了相位共轭镜(PCM)的响应时间,建立起非即变相位共轭反馈条件下半导体激光器的外腔模型。以响应时间及频率失调为参变量,对其分岔及噪声等动态行为进行数值分析。结果表明,不考虑噪声影响时,增加相位共轭镜响应时间会使混沌带出现的次数和范围得到较大的抑制,当响应时间增大到1.5 ns时,混沌带消失,半导体激光器保持稳定的单周期状态;考虑噪声影响后,随着响应时间的相对强度噪声(RIN)可减小几dB甚至十几dB,产生突变需要的反馈量也增大一个数量级以上,且其频谱的峰
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  1. 传输腔稳频的397 nm半导体激光器

  2. 商用的半导体激光器由于其长期漂移大,不能满足单离子光频标中离子的激光冷却和长时间探测的目的。因此,采用了传输腔稳频技术减小商用397 nm半导体激光器的长期漂移。利用经过Pound-Drever-Hall (PDH)技术锁定的729 nm超稳激光器作参考激光,采用扫描的法布里珀罗(F-P)干涉仪作传输介质,实现了397 nm半导体激光器的长稳锁定。稳频后397 nm激光器在1 h内的漂移小于1 MHz,100 s的Allan方差小于1×10-10。这些指标为下一步利用传输腔技术实现866 nm激
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  1. 基于3×3 耦合器的窄线宽单频激光器噪声测量技术

  2. 提出一种基于3×3 耦合器的非平衡迈克耳孙干涉仪的延时自外差技术,理论分析了此技术用于测量窄线宽单频激光器噪声的原理,搭建了测试系统,对Emcore公司的分布反馈式(DFB)半导体激光器以及NKT公司的商用超窄线宽DFB 光纤激光器这两类典型光源的相位噪声、频率噪声以及线宽进行了测试。结果表明,此技术可以用于完整地测试不同类型激光器的噪声特性,并且验证了此技术的正确性和稳健性。
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  1. 基于RTP相位调制器的900 Hz单频脉冲Nd:YAG激光器

  2. 报道了半导体激光器双端面抽运单频调Q Nd:YAG激光器。采用磷酸钛氧铷(RTP)电光晶体作为腔内相位调制器主动调谐腔长,实现单频种子注入,获得稳定的单纵模输出。采用另外一对RTP电光晶体作为调Q开关,在900 Hz重复频率下,利用单振荡级获得单脉冲能量为7.5 mJ,脉宽为14.6 ns,线宽为45 MHz的1064 nm激光脉冲序列输出。激光束在水平方向和垂直方向的光束质量M2值分别为1.30和1.36。输出激光2 min的频率稳定性为1.1 MHz,线宽稳定性为0.52 MHz。在传导冷却
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  1. 用于干涉测量的光栅外腔半导体激光器

  2. 研制了用于光干涉测量的单稳频、窄线宽光栅外腔半导体激光器(LD)。它由出光面镀有增透膜的单管半导体激光器、光束校正准直系统、闪耀光栅、注入电流驱动系统及温度控制系统组成。闪耀光栅作为外腔光反馈元件对单管半导体激光器输出的纵模进行选择,使之工作在单纵模状态。外腔的引入还使输出光的谱线宽度得以大大压窄。注入电流驱动系统为半导体激光器提供工作电流。温度控制系统由双层温控组成。第一层用于控制单管半导体激光器管芯温度;另一层用于及时带走第一层温控产生的热量,并消除环境温度影响,使外腔温度稳定。该温控系统可
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:591kb
    • 提供者:weixin_38564503
  1. 全固化环形单频Nd:YVO

  2. 分析了Nd:YVO4激光晶体两平-平通光面自身的标准具效应对单频激光器调谐特性的影响.采用一通光面切成1°劈形的Nd:YVO4晶体来消除自身的标准具效应,通过调节插入谐振腔内的标准具,使半导体激光器(LD)抽运Nd:YVO4单频激光器的最大可调谐范围达到约100 GHz.
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:92kb
    • 提供者:weixin_38626242
  1. 强反馈光纤光栅外腔半导体激光器

  2. 在理论上对强外腔反馈情形的外腔半导体激光器线宽压窄效应进行了分析,对消反膜剩余反射率、外腔反射率、外腔腔长对线宽压缩的影响进行了研究;在实验上采用光纤光栅作为反馈元件,与一端镀有消反膜的1.5Lm波段的常规多纵模半导体激光器耦合,构成强反馈光纤光栅外腔半导体激光器,得到单频窄线宽的激光输出,静态下边模抑制比大于30 dB,线宽小于120 kHz。
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:989kb
    • 提供者:weixin_38526650
  1. 弱耦合光纤光栅外腔半导体激光器

  2. 报道作者对单频窄线宽光纤光栅外腔半导体激光器的一些研究结果。理论上分析了外腔的引入对激光器的阈值增益和光谱线宽的影响;实验上用自行研制的光纤布拉格反射滤波器(FBR)与普通多纵模半导体激光器耦合,在1.55 μm波段,得到边模抑制比大于25 dB,线宽小于60 kHz的激光输出。
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:490kb
    • 提供者:weixin_38677505
  1. 频率可调半导体抽运单向非平面环形腔单频固体激光器

  2. 采用带有角椎棱镜的非平面环形腔激光器实现单频激光输出,在抽运功率为1 W时,单频激光输出功率达230 mW.斜率效率51%.应用压电陶瓷调节腔长,可以得到560 MHz的调谐带宽.
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    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:854kb
    • 提供者:weixin_38718415
  1. 角锥棱镜式半导体激光抽运单频固体激光器

  2. 基于单块非平面环形腔实现单频激光振荡的原理,提出一种新型非平面环形腔单频固体激光器结构。新型激光谐振腔以角锥棱镜和直角棱镜共同形成振荡光束在腔内的非平面反射回路。在抽运光输入功率为4.5 W时, 角锥棱镜式非平面环形腔激光器输出单频激光功率大于1 W,光-光转换效率为23%。
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  1. 单频半导体激光器

  2. 松下半导体研究中心一大阪光电子学实验室的科研人员已把二级管激光器的光谱线宽降低到400 kHz。这是研究人员至今获得的最窄“单频”激光器,打算用于将来的相干光通讯系统。研究人员在最近日本固体会议的一篇论文中介绍了降低1300 nm二极管激光器光谱线宽的方法。
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  1. 光纤光栅主动稳频的短直线腔单频光纤激光器

  2. 利用1.8 cm长的Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃光纤作为增益介质制作了一个可调谐的短直线腔窄线宽单偏振单纵模光纤激光器。其谐振腔反射镜由高反射率的光纤布拉格光栅(FBG)和低反射率的保偏光纤FBG构成,使用976 nm单模半导体激光器作为抽运源。当进入谐振腔的抽运功率为360 mW时获得了输出功率65 mW,信噪比大于70 dB,线宽约为3 kHz,偏振消光比达到40 dB的激光输出。另外,通过使用压电陶瓷(PZT)调节增益光纤的长度实现了激光波长的电调谐,其调谐斜率约为14.2 MHz/V
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  1. 自聚焦棒外腔单频半导体激光器

  2. 本文提出了用振幅耦合因子描述激光器谐振腔与自聚焦棒光波导结构的差异及耦合腔的衍射损耗;讨论了自聚焦棒相对激光器作微小偏移对振幅耦合因子的影响.对自聚焦棒外腔半导体激光器的选模理论进行了实验验证.实现了单纵模运转,其边模抑制比大于35dB,线宽小于21MHz,最大的波长调谐范围为11nm.
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  1. 半导体抽运的Er∶YAG陶瓷单频脉冲激光器

  2. 利用掺铒钇铝石榴石(Er∶YAG)单块非平面环形腔(NPRO)激光器作为种子源,通过注入锁定技术研制了半导体抽运的Er∶YAG陶瓷单频脉冲激光器。在重复频率为200 Hz的条件下,获得了脉冲能量为11.45 mJ、脉冲宽度为174 ns的1645 nm单频脉冲输出,在x和y方向上的M2因子分别为1.45和1.42,脉冲光与种子光拍频信号的频谱半峰全宽为2.67 MHz。实验表明,Er∶YAG陶瓷作为增益介质在产生1.6 μm激光方面具有较好的性能。此激光器可在激光雷达领域作为多普勒相干测风激光雷
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