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据国立莫斯科大学物理研究所的一个小组说,把一段光纤插入Nd:YAG激光腔,可以控制激光器的输出频率和功率。光纤共振腔激光器的关键是利用光纤内的模式结构,光纤中的光波是波导模式的组合,而在共振腔的自由空
大模场面积(LMA)多模光纤激光器的输出性能与光纤的弯曲程度有关。为研究两者之间的关系,在光纤不同弯曲直径下,对多模光纤激光器的输出性能进行了实验测量和理论计算。采用刀口法测量了不同弯曲直径下的激光光
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4.3×1
从理论和实验两方面对掺镱包层全光纤调Q激光器进行了研究。建立了相应的理论模型,根据调Q光纤激光器的速率方程理论,用基于“能量利用率与初始反转粒子数关系”求解剩余反转粒子数的新方法,得出了调Q光纤激光器
报道了一种高输出功率、高斜率效率的短腔Er/Yb共掺杂光纤激光器。激光谐振腔由一段Er/Yb共掺杂单模光纤与一对布拉格反射波长相同的光纤布拉格光栅(FBG)组成。反射率为60%的光纤光栅用作光纤激光器
报道了利用熔锥光纤石墨烯饱和吸收体实现1 μm波段的双波长锁模掺镱光纤激光器(YDFL)。利用光学诱导沉积法,将水溶液中的石墨烯纳米复合物在光倏逝场的作用下沉积至熔锥光纤的锥腰部位。该石墨烯熔锥光纤器
波长范围为1 μm和1.5 μm的超快光纤激光器由于其众多的科研和工业应用,在过去的十多年中,国际学术界对其开展了广泛深入的研究。最近波长在2 μm左右的光纤激光器成为了学术界和工业界的新宠。2 μm
采用主动锁模光纤激光器输出的重复频率10 GHz、脉宽7.97 ps的脉冲作为抽运光源,无需压缩后直接抽运4.2 km的普通色散位移光纤(DSF),利用色散位移光纤中自相位调制、交叉相位调制等非线性效
O波段混合级联拉曼光纤激光器的互模跳动锁模技术
报道了一种新型的采用大色散腔结构的光纤锁模激光器,它可以有效地克服激光器腔长抖动对锁模的不良影响.同时,实验中发现,该结构对超模噪声也有很好的抑制作用.完成了大色散腔、电光调制器调制的,稳定的光纤锁模
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