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报道了一种基于石墨烯可饱和吸收体的被动调Q光纤激光器。配制了以邻二氯苯(DCB)为溶剂,以石墨烯、聚乙烯醇(PVA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为溶质的溶液。采用光诱导沉积法将石墨烯吸附于光纤端面,
研制了一种新型窄脉冲半导体激光器的驱动电源,包括驱动电路和温控电路两部分。驱动电路采用高速金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)作开关,为激光器提供一个重复频率高(0~50 kHz)、前沿快(2
利用主动调Q的自拉曼激光器,抑制主要频移拉曼模,使次级拉曼模受激拉曼散射输出新波长的拉曼光。首先,进行理论推导得到包含两个拉曼项的主动调Q归一化速率方程,由典型的实验装置参数和常用晶体参数对归一化拉曼
报道了输出532 nm平均功率为63 W的灯抽运声光(A-O)调Q腔内KTP倍频Nd∶YAG固体激光器。分析双灯抽运金属镀金腔结构、抽运均匀性以及KTP倍频晶体的冷却均匀性及可靠性, 并设计一种可靠性
脉冲光纤激光器在金属切割中的应用
对掺铒光纤激光器的自脉冲行为进行了研究。采用半导体激光器连续光泵浦,在较低的泵浦功率下,在掺铒光纤激光器中得到了稳定的1倍周期和2倍周期自脉冲输出,观察到周期性的不等幅脉冲序列输出。在理论上运用光子寿
在实验中观察到了掺铒光纤激光器中自脉冲,并通过加反馈的方法控制了自脉冲。在理论上利用带反馈的两激光器的耦合模型,成功地解释了自脉冲的产生及其控制的物理机制。结果表明,掺铒光纤激光器中两正交偏振态的反馈
介绍了内置光纤光栅的主动锁模光纤环形激光器输出光脉冲波长电切换的工作原理和实验结果。同一个光纤环形激光器输出的由光纤光栅布喇格波长决定的两个不同波长的光脉冲可以每秒十万次的速度切换。
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高速窄脉冲激光驱动电路是实现高分辨率激光测距的关键。介绍了高速窄脉冲激光驱动电路的工作原理,推导出驱动电路主要元器件参数的计算公式,设计的由普通元器件组成的高速窄脉冲激光器的驱动电路,在调制频率为52
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