光子晶体光纤的出现,为高功率光纤激光器的关键技术-大模区光纤的实现提供了新途径。基于铒镱共掺磷酸盐材料的包层掺杂新结构出现,为实现更加紧凑的光纤激光器提供了可能。常规高功率光纤激光器中的抽运技术,谐振腔技术和相干组束技术也在不断融入高功率光子晶体光纤激光器。高功率光子晶体光纤激光器的调Q和锁模输出也已经实现。
2021-03-05 09:08:01 1.23MB 光纤光学 光纤激光 光子晶体
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基于双腔光纤布拉格光栅的稳定无源Q开关和增益开关Yb掺杂全光纤激光
2021-03-02 17:04:28 1.3MB 研究论文
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光纤激光器——老部件,大前途
2021-02-26 17:04:52 751KB 论文
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基于MoS2饱和吸收体的束缚态孤子光纤激光器的谐波锁模。
2021-02-26 16:07:20 2.24MB 研究论文
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报道了主动锁模飞秒脉冲掺Er3+光纤激光器的实验结果。在光纤环形腔中通过引入粗波分复用器(CWDM)作为宽带滤波器,实现了中心波长在1550 nm,重复频率为2.5 GHz,谱线3 dB带宽为10.2 nm(对应的脉冲宽度为247 fs)的激光脉冲输出。此时的抽运功率为186 mW,激光器输出平均功率为1.3 mW,从而获得了能够产生飞秒脉冲的高重复频率主动锁模掺Er3+光纤激光器。
2021-02-26 15:07:16 1.42MB 激光器 光纤激光 飞秒脉冲
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光纤激光器相干合成系统中组束误差对远场光场分布的影响进行了数值研究,分析了输出单元占空比、位置误差和平行度误差对远场光场分布的影响。结果表明,输出单元占空比的增加只能提高中心光斑的能量,但无法改变中心光斑的平均光强; 而位置误差会使远场光场中的旁瓣能量减弱,降低光纤激光器相干合成系统的转换效率。分析发现,位置误差的这种影响可以通过增加输出单元的占空比来减弱。最后,通过分析平行度误差对远场光场的影响,对光纤激光器相干合成系统中的平行度误差控制提出了建议。
2021-02-26 15:06:35 3.36MB 激光器 光纤激光 相干合成
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农业用的塑料微喷灌管上要加工0.3~1 mm的小孔,传统的机械冲孔方式不能很好地满足质量要求。用激光在微喷灌管材上打孔,有对材料适应性好,加工效率高,孔口无毛刺等优点, 提高了产品质量和产品种类。实验采取连续光纤激光和脉冲光纤激光对聚乙烯(Polyethylene,PE)管进行打孔,得到了激光功率与加工孔径之间的关系和能量通量与加工孔径之间的关系。最后,用连续光纤激光和脉冲光纤激光均能够加工出符合要求的孔。
2021-02-26 14:07:18 955KB 激光技术 激光打孔 微喷灌管
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高功率光纤激光器多选用掺镱双包层光纤作为增益介质。掺镱双包层光纤与普通非掺杂光纤相似,由于纤芯尺寸非常小,一般为几微米至几十微米量级,极容易产生自脉冲效应。进行了大功率条件下掺镱光纤激光器自脉冲效应的研究,观察到不同的自脉冲现象。 研究结果表明,在大功率激光作用下,尽管镱离子不存在浓度淬灭,但是对于大芯径掺镱双包层光纤,与其他三能级系统相同,均存在弛豫振荡引发的饱和吸收自脉冲效应。掺镱光纤激光器中的饱和吸收效应、受激布里渊散射、受激拉曼散射等自脉冲效应不容忽视。
2021-02-26 14:06:40 1.6MB 激光器 光纤激光 自脉冲效
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报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。采用976 nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200 dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。获得最窄脉宽104 ns,重复频率3~40 kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2021-02-26 14:06:33 1.01MB 激光器 光纤激光 Q开关
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基于内腔光纤激光器原理设计了气体检测系统,可以检测气室中待测气体的种类和浓度。在分析气体检测系统的基本构成原理基础上,以乙炔气体为例,进行了气体测试实验,并就检测灵敏度、浓度检测精度两方面分析和计算了该检测系统的性能。结果表明,基于内腔光纤激光器原理的气体检测系统重复性小于0.07,气体检测的灵敏度小于0.03%,气体检测的精度不小于0.17%。
2021-02-26 11:05:13 1.2MB 光纤激光 气体检测 环腔法 乙炔
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