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色散腔主动锁模光纤激光器,用于稳定的射频传输
报道了一种大啁啾脉冲输出的全光纤展宽脉冲锁模激光器,以非线性偏振旋转(NPR)实现自启动锁模。激光器其余部分为全单模光纤(SMF)结构,提供很大的正色散,光栅对提供色散补偿,输出展宽脉冲。实验中得到了
搭建了调制光栅Y分支(MGY)可调谐激光器高精准波长调谐系统,实现了粗扫描结合细扫描的高精度波长扫描标定。在此基础上,对MGY激光器输出波长以及内置法布里-珀罗(F-P)标准具的温度漂移特性进行分析,
对特殊波长掺镱光纤激光器进行了理论和实验研究。根据镱离子的吸收发射特性,对此类激光器中的增益竞争进行了理论分析,指出了抑制寄生振荡的方法。以1018、980、1173 nm光纤激光器为例进行了实验研究
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
提出了一种全光纤偏振输出锁模光纤激光器。在谐振腔内无滤波器件时, 利用光纤偏振分束器的偏振输出和光纤的双折射偏振滤波效应在全正色散域获得稳定的锁模脉冲序列, 脉冲重复频率为2.2 MHz, 单脉冲能量
提出一种结构简单有效的多波长窄线宽掺铒光纤激光器,该结构激光器以阵列波导光栅作为梳状滤波器,以光环形器作为全反射腔镜,解决了传统线型腔掺铒光纤激光器中的模式竞争以及两个布拉格波长对准的问题。基于此结构
提出了一种基于两个具有gna光纤光栅和保偏光纤的Sagnac环路的可切换四波长掺Er光纤激光器,并在室温下进行了实验验证。 这两个环路充当梳状滤波器,以激发多波长输出。 根据偏振Kong燃烧的效果,激
双FBG双波长掺铒光纤激光器设计与实验研究
介绍了基于色散补偿光纤(作为拉曼增益介质)和掺铒光纤混合增益的多波长光纤激光器。实验证明了拉曼放大机制能够有效地抑制光纤激光器内不同波长激光的增益竞争, 实现了在室温条件下均衡、稳定的多波长激光输出。
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