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提出并实验验证了一种稳定的单纵模窄线宽环形腔掺铥光纤激光器,通过使用特殊的子环腔和自制的光纤布拉格光栅,实现了稳定的单纵模激射和窄线宽输出。子环腔由3个互相连接的光耦合器组成,用来抑制密集的多纵模和跳
对观察到的正色散腔被动锁模掺铒光纤激光器的实验现象进行了理论分析。采用Master方程对被动锁模脉冲的静态特性进行数值模拟, 结果显示正色散腔可以满足稳定性条件, 能够获得稳定的被动锁模脉冲, 并且正
报道用单模光纤光折变相位光栅作外腔的主动锁模半导体激光器,产生1.53μm、1.065GHz、15ps的近变换限超短光脉冲。
基于非线性偏振旋转锁模原理、非线性薛定谔方程和色散波干涉理论, 建立了被动锁模光纤激光器的光谱分析模型。采用此模型进行数值仿真, 研究了腔体长度、增益光纤长度和耦合输出比对光谱边带的影响。并分别采用1
报道了主动锁模飞秒脉冲掺Er3+光纤激光器的实验结果。在光纤环形腔中通过引入粗波分复用器(CWDM)作为宽带滤波器,实现了中心波长在1550 nm,重复频率为2.5 GHz,谱线3 dB带宽为10.2
半导体激光器短电脉冲调制光脉冲的产生与控制
伦敦大学帝国学院的飞秒光学小组产生了波长为496 mn的可调蓝-绿激光超短脉冲。据P. M. W.French说,这是首次能够直接在低于500 nm的波长上产生如此短的脉冲。其脉宽基于自相关时间可达9
Yb:CaF2-YF3锁模激光器产生皮秒脉冲
提出了一种基于高圆度微球腔选模的双环腔光纤激光器。通过改进熔融加热和表面洁净化处理工艺, 获得了高圆度、高Q值微球腔, 利用二维可视的三维高精度耦合系统实现锥形光纤-微球腔的高效率耦合。通过优化入射光
进行了一项测定锁模钕玻璃激光器的超短脉冲线性增长阶段持续时间τ1的实验。导出了并用实验验证了超短脉冲的脉宽与τ1的线性关系。由线性梯度估计τ1约为100微秒。绝大多数发射中观察到某些先行的尖峰信号,这
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