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3 μm附近中红外激光在激光医学、生物分子学以及光电对抗等科学和技术领域具有极高的应用前景和价值。介绍了中红外激光的产生方式和各种中红外激光器的特点;结合Er 3+离子能级结构,重点讨论了掺铒中红外激
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
利用铥钬共掺光纤作为可饱和吸收体,实现了对环形腔掺铒光纤激光器的调Q和锁模。调Q实验中,在1567.8 nm处,随着抽运功率的增加,获得了从千赫兹到几十千赫兹的重复频率可调谐调Q输出,脉冲宽度在数微秒
波长可调谐的近红外卤化碱晶体色心激光器在近期获得了很大进展,该激光器在分子光谱学和纤维光学等研究领域显得越来越重要。这些激光器就其设计方面来说,类似于广泛使用的各种可调谐有机染料激光系统。唯一的原则区
1976年6月6~11日在挪威的疗养地洛恩城召开了一次《可调谐激光器及其应用》的国际会议,这次会议涉及到可调谐激光器及其在光化学、化学动力学、同位素分离、大气和电离层光化学、远距离诊断、光生物学和光谱
对功率比可调谐的双波长光纤激光器及其保偏光纤功率放大器特性进行研究。以中心波长分别为1030 nm和1035 nm的两对光纤光栅作为谐振腔镜,通过引入1035 nm波长激光可调节的腔内损耗,实现了功率
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弱双折射全正色散掺b光纤激光器的可调谐和可切换双波长耗散孤子操作
抽运旁通腔型的掺镱光纤(YDF)激光器内剩余的抽运光功率随着入射抽运功率的变化呈现出光学双稳特性,这导致了用它来抽运另一个分叉腔的铒镱共掺光纤(EYDF)增益介质可获得第二个信号波长激发的可能性。根据
分析了利用光纤中的受激布里渊散射(SBS)相位共轭效应进行激光腔内调Q,产生ns量级脉冲激光的原理,并对利用该效应产生的激光脉冲波形和脉冲形成过程进行了数值模拟,得到的脉冲波形与SBS相位共轭反射率随
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