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采用光波场叠加的方法计算了谐振腔光纤陀螺的核心敏感部件――光纤环形谐振腔(FRR)的传递系数,详细分析了激光器光谱线宽对光纤环形谐振腔谐振特性的影响,并进一步分析了在一定激光器光谱线宽条件下,由光探测
检测光纤环形激光器输出模式的动态特性是实验与工程应用的难题之一。在不同抽运强度以及长时间运转条件下,激光器会输出复杂的模式动态现象。受限于实验手段,目前的实时测量系统局限于仅获取激光器的输出强度信息而
将单层石墨烯覆盖在拉锥光纤上, 光通过倏逝场和石墨烯相互作用实现锁模脉冲输出。当抽运功率调到阈值230 mW时, 可以实现自启动的锁模脉冲输出; 将抽运功率固定在300 mW处, 调节偏振控制器可实现
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
单偏振光纤激光器的研究进展,李亚岚,宁提纲,单偏振光纤激光器已成功应用于光纤传感、光纤陀螺和相干通信等领域。本文在阐述了光纤激光器机理和偏振理论的基础上,综述了光纤
双偏振光纤光栅激光器中的泵激双折射
外部光反馈对双偏振光纤激光器拍频的影响
提出了一种基于45°倾斜光纤光栅和光纤布拉格光栅的线性腔结构的可调谐线偏振掺镱光纤激光器。利用45°倾斜光纤光栅作为起偏器件实现了中心波长为1065.90 nm、3 dB带宽为0.03 nm、偏振消光
受激布里渊散射、受激拉曼散射、自相位调制等非线性效应限制了高功率光纤激光器、放大器的输出功率和传输特性。通过改进光纤的几何结构、材料成分、制作工艺、工作环境等可以克服这些限制。在分析了光纤激光器、放大
温度对于光纤激光器的影响是多方面的,着重对光纤吸收截面、发射截面及激光器激射波长的温度特性进行了深入的研究,更加精确、全面地描述温度对光纤激光器系统的影响。当温度变化时,掺镱光纤各子能级上的粒子数分布
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