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  1. 激光线宽展宽因子对半导体激光自混合信号影响的研究

  2. 采用数值模拟法获得了自混合信号的时域特性,并在此基础上对激光器重要参量线宽展宽因子在混合信号中的影响进行了数值模拟和分析,得出了采用较大线宽展宽因子的激光器可以获得幅度较大以及较强的不对称自混合信号的结论.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38733367
  1. 利用受激布里渊散射测量碘激光的增益线宽

  2. 本文叙述实验测量具有受激布里渊散射镜的碘激光放大器的基频和斯塔克频率的辐射增益截面比。首次测量了增益线宽、激光介质温度与时间的关系。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38673921
  1. 基于反馈光纤环的窄线宽单纵模布里渊光纤激光器

  2. 提出一种基于反馈光纤环(FFL)的窄线宽单纵模布里渊激光器(BFL),主腔是由光环形器构成的单通谐振腔,长度从传统单纵模BFL的10 m扩展并优化至50 m,FFL的光纤作为激光器主要增益介质,为了获得单模运行,则将其长度选为传统单纵模BFL的光纤长度10 m。通过理论分析,相对于传统的单纵模窄线宽BFL,基于FFL的BFL阈值和线宽都可以得到改善。实验中,与两组不同长度单模光纤进行对比分析,优化了基于FFL的BFL环长,同时将系统置于保温盒中,消除外界对系统的干扰,最终获得的阈值为99 mW,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38546024
  1. 全光纤窄线宽脉冲激光器

  2. 介绍了一种全光纤窄线宽脉冲激光器。该激光器由两部分组成,即脉冲光纤激光器种子和由隔离器、耦合器以及光纤光栅组成的窄线宽脉冲提取装置。脉冲光纤激光器种子是基于半导体可饱和吸收镜(SESAM )为锁模机制的全光纤被动锁模激光器,输出脉冲的光谱宽度约为3 nm。窄线宽脉冲提取部分对脉冲光纤激光器种子输出脉冲的光谱进行提取、窄化,输出脉冲的光谱宽度约为0.1 nm。该激光器操作简单、设备简易,为全光纤结构;不仅可以输出窄线宽光脉冲序列,而且同时还可以输出脉冲光纤激光器种子的光脉冲序列,极大地拓展了脉冲光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38595690
  1. 宽调谐范围光栅外腔窄线宽405 nm 蓝紫光半导体激光器研究

  2. 自由运行的半导体激光器通常为多纵模光谱输出,谱线宽度较大,不能满足拉曼散射等对光源线宽有要求的应用。为得到稳定输出的窄线宽激光,通过使用反射式全息光栅,有效地窄化了405 nm 波段激光二极管的谱线宽度。使用高分辨率单色仪检测了Littrow 布局下光栅外腔半导体激光器的输出光谱,并通过输出功率和光谱特性研究了光栅外腔半导体激光器的阈值和调谐特性。实验发现,通过使用2400 l/mm 和3600 l/mm 刻线密度的反射式全息光栅,激光二极管的阈值电流由30.0 mA 分别下降到19.7 mA
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38714641
  1. 基于高功率窄线宽掺镱全光纤超荧光源的光谱合束

  2. 全光纤结构超荧光光源各级均采用双包层掺镱光纤作为增益介质,中心波长为976 nm 和915 nm 的多模半导体激光器作为抽运源,利用窄线宽光纤布拉格光栅对宽带超荧光种子源进行滤波,经三级掺镱双包层光纤放大器放大,实现了中心波长分别为1060 nm 和1078 nm 的窄线宽超荧光稳定输出,输出功率分别达到57.4 W 和56.6 W,斜效率分别为66.6%和66.7%,放大后的窄线宽超荧光光源3 dB 光谱带宽均为0.05 nm。利用透射式衍射光栅对两路窄线宽超荧光进行光谱合束,实现了104.2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38621082
  1. 影响扫频激光光源瞬时线宽因素的研究

  2. 在搭建的窄瞬时线宽的扫频激光光源的基础上,通过实验和数值模型对影响激光瞬时线宽的主要因素进行了研究。研究结果发现,扫频激光的瞬时线宽会随着色散的增加而变宽,滤波器的带宽和加载给滤波器的信号都会影响瞬时线宽,同时腔内的模式竞争能够保证更窄的激光瞬时线宽。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38539018
  1. 基于全光栅光纤的超窄线宽随机光纤激光器

  2. 设计并验证了一种采用全光栅光纤(AGF)作为随机反馈介质的窄线宽随机光纤激光器(RFL)。基于相位掩模法在利用拉丝塔在线制作的单模光纤纤芯上连续刻写长度为0.3 mm的布拉格光栅(FBG)约4.3×10
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38665193
  1. 大线宽相干光正交频分复用系统中盲相位噪声补偿

  2. 基于大线宽相干光正交频分复用(CO-OFDM)系统, 提出了一种可以有效克服符号判决错误的盲载波间干扰(ICI)相位噪声补偿算法。使用该算法之前, 先使用无迭代盲(IFB)算法对公共相位误差(CPE)的相位噪声进行补偿。该算法采用了形式简单的代价函数, 可大幅减小计算复杂度。该ICI相位噪声补偿算法包括粗略ICI和精细ICI相位噪声补偿两个阶段, 先使用平均能量盲(Avg-BL)算法进行粗略ICI相位噪声补偿, 再使用公共相位误差分割补偿(CPEC)算法进行精细ICI相位噪声补偿。该CPEC算法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38665822
  1. 窄线宽激光在光学谐振腔腔长精密测量中的应用

  2. 提出了一种利用窄线宽激光作为测量光源, 对光学谐振腔自由光谱区、腔内共振激光波长进行精密测量而得到光学谐振腔腔长的方法。对光学谐振腔腔长的测量理论进行了严格推导, 通过理论模拟对测量条件及结果进行了分析讨论。以自行研制的线宽为1.9 Hz、频率不稳定度为1.7×10-14 s-1、中心波长为1550 nm的窄线宽激光作为光源, 对长度约100 mm的光学谐振腔腔长进行了精密测量。对光学谐振腔自由光谱区进行测量, 得到其腔长为0.10024407 m、精度为22 nm; 对光学谐振腔腔内共振激光波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38513565
  1. 掺铥光纤激光器抽运的可调谐窄线宽Cr∶ZnSe激光器

  2. 搭建了由国产1908 nm掺铥光纤激光器抽运的中红外可调谐窄线宽Cr∶ZnSe激光器。该激光器为X型腔结构,在抽运功率6.8 W时连续光最大输出功率为1.6 W,对应的斜效率为26.7%,中心波长为2420 nm。采用Littrow结构实现了2284~2716 nm的连续可调谐,调谐范围为432 nm,半峰全宽(FWHM)为0.13 nm;抽运功率5 W时采用输出比22%的耦合输出镜在2350~2510 nm范围内获得了大于500 mW的输出。采用Littman结构实现了2305~2658 nm
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38569203
  1. 线偏振窄线宽单模光纤放大器实现2.43 kW的功率输出

  2. 线偏振窄线宽光纤放大器在非线性频率变换和光束合成等领域有着广泛的应用。目前,非线偏振窄线宽光纤放大器的输出功率已经突破4 kW。相对于非保偏光纤,保偏光纤中的非线性效应更强,且模式不稳定(TMI)阈值更低。因此,基于保偏光纤实现高功率全光纤线偏振激光输出更具挑战性。目前,国际上公开报道的全光纤线偏振窄线宽放大器的输出功率大多为1.5 kW左右。2015年11月,国防科技大学利用三级级联相位调制方案,实现了1.89 kW的线偏振窄线宽激光输出,但是由于TMI的存在,输出功率的进一步提升受到限制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38609720
  1. 激光线宽对光学锁相环锁相效果的影响

  2. 为了获得利于相干合成的具有高相干性的单元光束,可利用光学锁相环(OPLL)来实现本振激光的相位锁定。推导了锁相后激光复振幅的互相关函数表达式,并以此评价锁相后光束间的相干性。具体计算了参考光线宽、时间常数和本振激光线宽差对互相关函数值的影响。定义与本振激光线宽差相关的评价参数M,以此表征当其他参数一定时本振激光线宽差对锁相后激光相干性的影响。进一步针对本振激光线宽不一致对锁相效果的影响进行详细分析,得到相关参数合理值范围的计算公式。结果表明对于不同的本振激光线宽差范围需要设计不同的OPLL系统时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38621638
  1. 243nm稳频窄线宽半导体激光器

  2. 243 nm是氢原子1S—2S能级跃迁光谱波长.本文利用Pound-Drever-Hall稳频技术将972 nm光栅反馈外腔半导体激光稳定在一个高精细度低膨胀系数的超稳法布里-珀罗腔上,通过锥形放大器放大和腔内两次共振增强倍频得到243 nm激光,最终实现用于探测氢原子1S—2S双光子跃迁的243 nm窄线宽激光.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:666624
    • 提供者:weixin_38692122
  1. 1030 nm千瓦级掺镱光纤窄线宽激光放大器

  2. 基于掺镱光纤激光放大器理论模型,分析了掺镱光纤激光放大器中心波长和增益光纤长度等因素对放大发光辐射(ASE)的影响。根据计算结果,优化了1030 nm窄线宽光纤激光放大器设计参数。采用主振荡功率放大结构,搭建了基于窄带种子源一级放大器的实验装置,使用25 μm/400 μm(纤芯直径/包层直径)掺镱光纤实现了中心波长1030 nm、3 dB线宽0.072 nm、最高功率1.01 kW的连续激光输出,光光转换效率为81%,1030 nm激光功率占比大于99%。由理论计算和实验结果可知,经过合理的优
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38618746
  1. 吉赫兹级窄线宽、高峰值功率纳秒光纤激光器

  2. 报道了基于主振荡功率放大(MOPA) 工作方式的吉赫兹级窄线宽、高峰值功率光纤激光器。该激光器以脉冲调制的分布反馈式单频半导体激光器为种子源,波长为1064.12 nm,脉冲宽度为3.92 ns,重复频率在10~50 kHz内连续可调。采用光纤双程放大结构的预放大级以增加小信号放大能力并抑制强抽运下的自发放大辐射,优化功率放大级光纤长度以抑制窄线宽激光放大过程中的受激布里渊散射,在重复频率为10 kHz时,获得光谱线宽为1.5 GHz、峰值功率达15 kW的脉冲激光输出。实验研究了不同重复频率时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38628920
  1. 系统参数不敏感的循环延迟自外差激光线宽测量法

  2. 提出了一种激光线宽测量新方法—系统参数不敏感型循环损耗补偿循环延迟自外差法(LC-RDSHI)。通过对系统输出功率谱密度函数进行推导以及拍频功率谱仿真,分析讨论了该方法对系统参数不敏感的特性。在此基础上,搭建相应实验装置,观测了系统参数对LC-RDSHI输出功率谱的影响,发现实验观测结果与理论分析相吻合。此外,基于不同的实验系统参数,将本方法与传统的LC-RDSHI进行了线宽测量比较。结果表明,系统参数不敏感型LC-RDSHI具有更高的线宽测量精度,并且测试过程更加简单,从而具有更好的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38516804
  1. CuCl激光器泵浦的高效率窄线宽波导染料激光器

  2. 报道一台效率高、线宽窄的波导染料激光器;线宽4GHz,效率12.5%,ASE宽带背景为4.7%,发散角为3mrad。对几种染料谐振腔的输出特性进行了比较。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38651273
  1. 亚自然线宽双光子光谱学

  2. 本文叙述了亚自然线宽双光子光谱学的基本原理。分析了观察亚自然线宽的最佳条件。给出了衰减多脉冲光激发的双光子吸收几率的表达式。提出了一种简单易行的实验方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38654348
  1. 窄线宽激光器线宽测量方法

  2. 回顾了窄线宽激光器线宽测量的各种方法和发展过程,介绍了利用光外差法测量窄线宽激光器线宽的基本原理,描述了双光束外差法和延时自外差法的不同测试机理。针对延时零拍自外差法容易引起的系统误差,说明了光源调制和光路调制移频非零拍自外差法不同改进方案的优缺点。综述了窄线宽激光器测量线宽的新方法。对窄线宽激光器线宽测量方法进行了较全面的梳理,从发展过程看双光束外差法和延时自外差法有着各自的测量优势。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38699830
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