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高功率双包层光纤放大器在光纤传感、光纤通讯、光谱测量和惯性约束聚变等领域有广泛应用。介绍了两种获得放大激光输出的高功率双包层光纤放大器:单频双包层光纤放大器和脉冲双包层光纤放大器。分析了它们的工作原理
研制了高功率全光纤结构2 μm波段掺铥皮秒脉冲光纤激光器。该激光器采用了主振荡功率放大(MOPA)结构设计,种子源采用790 nm的多模半导体激光器作为抽运源、双包层掺铥光纤作为激光增益介质、半导体可
通过引入长锥形增益光纤综合抑制受激布里渊散射和模式不稳定效应,兼顾1030 nm波段信号光放大的高模式不稳定阈值特性,基于全光纤放大器实现了550 W的近衍射极限单频光纤激光输出,整个放大器的斜率效率
高功率单频主振荡光纤功率放大器在相干合束、引力波传感器、自由空间光通信、测距、激光雷达、非线性频率转换等有广泛应用。综述了高功率单频主振荡光纤功率放大器的国内外研究进展,分析了高功率单频光纤放大器关键
在理论分析基础上,采用常规电弧放电熔接技术,在1550 nm波段对高非线性光子晶体光纤(PCF)与单模光纤(SMF)的熔接损耗机制进行了实验研究,指出模场失配是造成两者直接熔接损耗的主要因素;而熔接过
报道一种用倍频Nd:YAG激光纵向泵浦、双棱镜一维扩束的染料激光系统,经过二级放大,输出总效率达31%.当泵浦光为40 mJ时,得到12.2mJ、 2MW,线宽为0.18(?)的可调谐染料激光输出,重
采用飞秒激光在金属材料表面制备周期性微结构在光伏发电、自清洁以及生物医学等领域具有广阔的应用前景。采用功率为75 W、脉宽为800 fs、波长为515 nm的飞秒激光,首先研究线扫描条件下钛的烧蚀阈值
简要回顾了飞秒光纤激光技术的发展,并报道了高重复频率光纤激光器的最新进展。通过模拟计算,证明高重复频率下锁模脉冲有随光纤缩短而变窄的趋势。选用合理的光学元件、光纤长度和色散匹配,研制出重复频率为330
采用飞秒钛宝石激光放大器二次谐波为泵浦源,行波泵浦BBO晶体光参量放大器,获得了可调谐输出(0.44~2.6 μm),最大输出能量约40 μJ/脉冲,测量了参量激光的调谐特性、能量分布和线宽,理论与实
当一个飞秒脉冲通过一段光纤传输时,输出脉冲通常和输入脉冲有很大不同。超快脉冲固有的光谱很宽,在光纤中传播会出现常规色散;而且,激光场被强有力地限制在光纤纤芯内,由此导致的高强度脉冲峰值将引发非线形光学
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