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  1. 高功率光纤激光器及其应用--楼祺洪

  2. 经典讲述高功率光纤激光器及其应用的书籍 目录 总序 前言 第1章 双包层光纤 1.1 光在光纤中的传输 1.1.1 光纤中光的反射 1.1.2 光纤的数值孔径 1.1.3 光在光纤中的传播 1.2 双包层光纤的结构和特性 1.2.1 内包层形状对吸收系数的影响 1.2.2 光线在新型内包层形状双包层光纤中传播的分析 1.2.3 双包层光纤的制备 1.3 光子晶体光纤的结构和特性 第2章 光纤激光器的发展史和分类 2.1 光纤激光器的发展历史 2.1.1 单根光纤输出功率从百瓦级向千瓦级发展 2
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2014-11-21
    • 文件大小:22020096
    • 提供者:xianyuhuyang
  1. 大功率光纤激光器相干组束的研究.pdf

  2. 随着光纤激光器的激光输出功率及光束质量的不断提高,大功率光纤激光器的应用领域不断拓展。组束技术是提高光纤激光器输出功率的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:263168
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 高功率光纤激光器的关键技术及应用.pdf

  2. 高功率光纤激光器单模输出功率可达到l kw,通过相干合束技术可以从多个光纤激光器获得几千瓦甚至几百千瓦的输出功率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:449536
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 两光子晶体光纤激光器相干合成获得95.8W输出

  2. 两光子晶体光纤激光器相干合成获得95.8W输出,李剑峰,段开椋,利用自成像腔技术实现了两PCF(光子晶体光纤)激光器的相位锁定,使两PCF激光器工作在同相模式,得到了高对比度的干涉图样,且在高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-05
    • 文件大小:644096
    • 提供者:weixin_38720461
  1. 光纤激光器相干合成系统中组束误差对远场光场的影响

  2. 对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。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38640242
  1. 基于全固光子带隙光纤中自频移孤子的相干合成产生少周期飞秒激光脉冲

  2. 报道了一种基于同一台光纤飞秒激光器的双路飞秒激光相干合成技术,获得脉宽只有4个光学周期(14 fs)的少周期飞秒脉冲。通过数值模拟证明了基于自频移孤子的相干合成为拓宽光谱、窄化脉冲提供了一个很好的方法,是获得少周期飞秒脉冲的可行方案。实验中,一台掺镱光纤飞秒放大系统输出脉宽为62 fs,中心波长为1040 nm的近变换极限脉冲,该脉冲分束后,一束作为基态孤子,另一束耦合到全固光子带隙光纤中产生自频移孤子,通过调整入射脉冲功率等参数获得了中心波长为1150 nm,脉宽为55 fs的近变换极限自频移
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38707862
  1. 半导体光放大光纤环形激光器的偏振混沌与相干性

  2. 研究了基于半导体光放大器(SOA)的光纤环形激光器的偏振混沌光的特性及其相干性。实验采集激光器的输出功率和偏振度,得到了基于半导体光放大器的光纤环形激光器的输出从自发辐射到受激辐射、再到偏振态混沌激光辐射的演化过程。利用马赫曾德尔(M-Z)干涉仪验证了混沌激光的相干性,并发现混沌干涉只有零级。测量不同光程差时干涉仪的输出功率,计算相应的干涉条纹可见度,进一步算得混沌激光的相干时间约为40 ps。这一结果与根据光谱计算的该混沌激光的相干时间43 ps基本一致。实验还测得该混沌激光的相干性与半导体光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:648192
    • 提供者:weixin_38724919
  1. 高功率光纤激光器相干合成研究

  2. 综述了国内外在高功率光纤激光器相干合成方面的最新进展, 分析了各种方案的优缺点, 并展望了光纤激光器相干合成的应用前景。国外已研发了19芯阵列光纤, 进行了10路光纤激光器相干合成, 输出功率已达200W。国内进行了两束光纤激光的相干组束, 获得了连续波18.3W的光纤激光输出, 并在高速相位探测与锁定方面取得了一定进展。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38596413
  1. 两个光纤激光器的相位锁定及高相干功率输出

  2. 研究了两个光纤激光器的相位锁定及其相干输出。将两个光纤激光器的输出耦合进一个自成像共振腔,然后利用一个空间滤波器进行模式选择。自成像共振腔由两个焦距为8 mm的准直透镜、一个焦距为500 mm的傅里叶透镜和一个耦合输出镜组成。滤波器由两根20 μm的铂金线组成,并放置在耦合输出镜面上。实验中,观测到光束截面图样具有高对比度的干涉条纹。输出镜反射率在50%和30%情况下,分析了单个激光器和激光器阵列的斜率效率。在总抽运功率为60 W时,获得了18.3 W的高相干功率输出。稳定的相位锁定是由于激光器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:871424
    • 提供者:weixin_38751177
  1. 光纤激光器的相位锁定及高相干功率输出

  2. 利用自成像共振腔和空间滤波器实现了两个不同长度光纤激光器的相位锁定。观察到稳定的干涉条纹。稳定的相位锁定是由于自成像腔具有适应单个光纤激光器光程变化的自调节能力。相位锁定激光器阵列输出的相干功率达到12.3 W, 与此相一致的相干效率为88%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:763904
    • 提供者:weixin_38655309
  1. 两根大芯双包层光纤激光器获得60 W相干输出

  2. 报道了一个相位锁定的光纤激光器阵列获得60W的输出,同相模式输出时的斜率效率为37%。对于两种不同的纤芯距离都观测到稳定的高对比度干涉条纹。整个系统在高功率操作时,所用的空间滤波器没有观察到明显的热问题,这充分说明了采用这种方法能够进一步提高相干输出功率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38719540
  1. 耦合强度对公共环形腔耦合式光纤激光器锁相性能的影响(英文)

  2. 利用公共环形腔耦合实现了两路光纤激光器的无源相位锁定,研究了激光器之间耦合强度对锁相性能的影响。环形耦合腔主要由两个2×2的光纤耦合器组成,其构成了激光器之间能量相互注入耦合的公共通道,并使它们获得了初步的相位同步。考虑到耦合强度主要由成环光纤耦合器的耦合比决定,建立了分析耦合强度影响的理论模型,并从理论上研究了耦合比的大小和差异对环内光强和输出光强的影响。此外,实验上实现了两路掺铒光纤激光器的有效相位锁定,并通过分析远场干涉光斑和输出功率研究了锁相阵列输出激光束的相干性和合成效率。研究结果表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38727199
  1. 光纤激光器的相干输出

  2. 研究了两路光纤激光的相位锁定和相干输出, 用融锥光纤耦合器实现了两路高掺铒光纤激光之间的相互耦合。提出了在激光器高反射率前腔镜的前面加融锥光纤耦合器的方法构成简单的共振腔, 从而实现两路光纤激光的相干叠加。开展了基于融锥光纤耦合器互注入锁相的两路光纤激光器的相干合成实验, 成功实现了两路光纤激光器的注入锁定, 观察到了波长锁定(中心波长稳定在1549.8 nm, 线宽为0.08 nm)、远场干涉条纹和线宽压缩现象。分析了单个激光器和激光器阵列的斜率效率, 当反射率为70%, 抽运功率均为145
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38717359
  1. 角锥腔互注入锁相光纤激光器

  2. 提出一种基于角锥互注入锁相的多路光纤激光器相干合成新技术, 分析了其锁相原理, 设计了基于球面角锥和平面角锥的两种多光束光纤激光器相干合成方案。开展了基于平面角锥互注入锁相的两路光纤激光器的相干合成实验, 成功实现了两路独立光纤激光器的注入锁定, 观察到波长锁定(中心波长稳定在1085.22 nm)、远场干涉条纹(可见度约0.5)、线宽压缩(44%)和功率合成效率大于1(120%)等现象, 获得了超过2.4 W的相干合成激光输出。在两路光纤激光器不同功率比例注入条件下, 研究了波长漂移的规律,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38612437
  1. 角锥互注入锁相光纤激光器相干合成技术研究

  2. 提出角锥作为相干合成元件实现互注入锁相获得相干合成输出的方案。对比分析了采用4种锁相结构进行两路光纤激光器相干合成的结果,并报道了4路光纤激光相干合成的最新实验结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38706824
  1. 环形腔掺铒光纤激光器的高频飞秒脉冲激光输出

  2. 高重复频率的飞秒光纤激光器在光学技术的很多方面都有重要应用,比如:激光频率梳、高速光采样、生物成像等。而其产生的傅里叶变换极限脉冲也可以应用在多方面,例如高速率相干光通信。对于环形腔掺铒光纤激光器来说,将腔长做短使其工作在高重复频率并不容易。首先,硅基光纤的掺杂浓度不能太高,这意味着增益光纤不能太短;即便使用最高掺杂的增益光纤,其色散仍是正的,而腔内较大的正色散不利于锁模的启动,并且很难获得傅里叶变换受限脉冲,必须有一段色散补偿光纤。这样就大大限制了激光器的腔长及重复频率。其次,常规的抽运用波分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38722052
  1. 高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器

  2. 高功率线偏振皮秒脉冲激光光源在工业加工、相干光束合成和非线性光学等领域有广泛的应用。报道了基于半导体可饱和吸收镜锁模的高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器。激光器采用两级主振荡功率放大(MOPA)结构。种子源采用环形腔结构,在抽运功率为200 mW时,获得了重复频率为40 MHz、脉冲宽度为20 ps的锁模脉冲输出,平均输出功率为12 mW,中心波长为1038.2 nm,光谱宽度为1.7 nm,光谱明显的陡沿结构表明在全正色散光纤激光器中形成了耗散孤子。经过两级双包层保偏掺镱光纤放大器,获得了平
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38584642
  1. 两******立飞秒激光器的脉冲序列与载波包络相位同步

  2. 研究了两******立运转的掺镱光纤飞秒激光器的脉冲序列与载波包络相位同步。使用平衡光学互相关的方法探测两台激光器的脉冲延迟,控制腔内高速压电陶瓷以锁定两台激光器的重复频率,得到两台激光器的剩余相对时间抖动为380 as。不同的重复频率锁定带宽会对载波包络相位信号产生明显的影响,相比于使用压电陶瓷(低锁定带宽),使用电光调制器锁定重复频率(高锁定带宽)会使载波包络相位产生额外的噪声。将两台激光器的输出脉冲在空间上重合,入射进入平衡探测器,探测到两台激光器的相对载波包络频率信号。使用腔外声光调制器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38535808
  1. 双端输出光纤激光器互注入锁相研究

  2. 为了获得高功率、高光束质量相干光纤激光输出,设计了一种双端输出的光纤激光器。两路光纤激光器尾端通过反射率为85%的光纤布拉格光栅连接,有一定的相互关联,利用角锥反射器使其能量相互注入,实现锁相,并利用偏振片分光,实现相干合成输出。实验上,在远场得到了清晰稳定的干涉条纹(可见度约为0.92),获得了8.6 W的相干合成激光输出,对应的功率合成效率约为90%。实验结果表明,该方案结构简单,稳定性好,相干度高,并可用于多路激光相干合成,为实现高功率光纤激光相干合成输出提供了一种新的思路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38701725
  1. 基于π相移光纤布拉格光栅的窄线宽掺铒光纤激光器

  2. 窄线宽掺铒光纤激光器具有线宽窄、噪声低等优点, 在光纤通信、光纤传感、相干探测和合成等方面有广泛的应用。利用自行设计并制作的π相移光纤光栅和高反射率光纤布拉格光栅(FBG), 搭建了环形腔掺铒光纤激光器, 利用π相移光纤光栅的窄带滤波特性实现了1.5 μm波段的窄线宽掺铒光纤激光输出。当980 nm半导体激光抽运功率为5 W时, 激光输出功率为1.006 W, 光-光转换效率大于20%, 中心波长为1549.45 nm, 激光线宽为5.32 pm。输出光没有残余抽运光, 表明继续增加抽运光功率可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38526823
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