构建了基于混合锁模机制的双向运转掺铒光纤激光器激光器采用σ型腔,腔内无隔离装置,以反射式半导体可饱和吸收镜和非线性偏振旋转效应为混合锁模机制,通过精细调节聚焦到半导体可饱和吸收镜上的激光光斑大小和腔内波片的角度,实现了稳定的自启动双向锁模运转。激光器运转在孤子锁模状态,腔内双向运转的2个脉冲分别由2个偏振分束器耦合输出。输出的2个脉冲序列重复频率相同,为60.72 MHz;逆时针、顺时针方向输出功率分别为23.7 mW和1.3 mW,信噪比分别为67.5 dB和66.5 dB。逆时针、顺时针方向输出功率相差较大,这是由采用的锁模机制造成的。
2021-02-07 12:06:24 3.64MB 激光器 光纤激光 双向锁模 混合锁模
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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
2021-02-07 12:06:00 5.46MB 激光器 随机光纤 窄线宽 光纤布拉
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报道了基于空芯光纤的1.5 μm光纤气体拉曼激光放大器。实验以一个1.5 μm波段的可调谐分布式反馈激光器为种子源, 输出的连续波种子激光与1064 nm微芯片激光器的输出脉冲抽运激光通过双色镜一起耦合进充乙烷气体的空芯光纤中, 通过乙烷分子的受激拉曼散射实现了高效率的1553 nm拉曼激光输出。种子光的注入极大地降低了受激拉曼散射阈值, 从而将拉曼光-光转换效率提高到47.5%。该研究为实现高效率的光纤气体拉曼激光输出提供了一条有效的技术途径。
2021-02-06 19:07:36 4.29MB 激光器 空芯光纤 激光放大 气体激光
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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。
2021-02-06 19:07:24 7.87MB 激光器 线宽测量 循环延迟 功率谱
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全固态激光器被动锁模是产生超短脉冲的一种有效方法。在基于Nd3+掺杂激光材料被动锁模产生超短脉冲的研究中,无序晶体成为研究的热点。结合相关工作,总结了Nd3+掺杂无序晶体被动锁模激光器的研究现状,展望了Nd3+掺杂无序晶体在超强超短脉冲制备中的发展前景。
2021-02-06 19:07:23 7.52MB 激光器 Nd3+掺杂 四能级激 准三能级
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高功率固体激光器工作在高重复频率时,增益介质因热量的沉积而发生热畸变,导致激光输出波前发生变化。为此,利用相干调制成像技术通过记录单幅衍射光斑实现输出光场的波前测量,获得了放大器工作在1,5,7 Hz频率时光学元件的热畸变相位。实验结果显示,随着工作频率增大,热量向中心区域集中,热沉积效应明显增加了波前变化。
2021-02-06 19:07:18 18.99MB 测量 高功率激 波前测量 相位恢复
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报道了一种L波段的高功率亚皮秒掺铒光纤激光器。在全光纤环形腔内熔接2个偏振控制器(PC)和偏振相关的光隔离器(ISO),基于非线性偏振旋转锁模原理实现了全光纤结构锁模激光脉冲输出。输出激光的中心波长为1603 nm,脉冲重复频率为37.8 MHz,单脉冲能量为4 nJ,平均输出激光功率为152 mW。对此全光纤锁模激光器进行合理的色散控制,可得到脉冲宽度为370 fs的锁模激光输出。实验中使用高掺杂浓度的掺铒光纤,有效减少了其使用长度,提高了抽运转换效率,实现了结构简单紧凑、性能稳定可靠的L波段亚皮秒光纤激光器
2021-02-06 19:07:17 4.72MB 光纤光学 掺铒光纤 光纤激光 锁模激光
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美国技术研究集团公司将为空军制造一种新型的高能、较高重复率的激光器,拟在空军的激光雷达指令捕获技术研究中作卫星照明与跟踪之用。此种新型激光器使位于克劳德克罗夫特的卫星监视系统具有夜间照明卫星的能力。该公司曾为位于白纱导弹靶场边沿的装置作过一种5焦耳、1个脉冲/秒的红宝石激光器
2021-02-06 09:04:57 538KB
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跃迁发生于长寿命能级之间的分子激光器采用Q调制的方法后,可获得一系列具有短持续时间和高强度的单一脉冲。同时,此种方法为研究分子激光器中的各种不同弛豫过程提供了可能。
2021-02-06 09:04:36 963KB
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在混合晶体硫化镉和硒化镉中第一次获得了激光作用。硫化镉的辐射光谱在绿色区,硒化镉则在红色区。麻省理工学院林肯实验室的赫维茨(C. E. Hunvitz)说,改变混合晶体的成分,就能选择所需的辐射颜色。用电子束激励时,激光器可以在绿色与红色之间的任何要求的波长上辐射。当输出功率为20瓦时,装置的效率为15%。
2021-02-06 09:04:35 502KB
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