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基于光纤激光器的波分复用光纤光栅传感系统
设计并验证了一种采用全光栅光纤(AGF)作为随机反馈介质的窄线宽随机光纤激光器(RFL)。基于相位掩模法在利用拉丝塔在线制作的单模光纤纤芯上连续刻写长度为0.3 mm的布拉格光栅(FBG)约4.3×1
波长锁定878.6nm激光二极管抽运Nd:YVO_4 1064nm激光器
一般认为,用光纤光栅作选频元件的光纤激光器,激射波长与光纤光栅中心反射波长一致,本文报道了不同的实验研究结果。通过细致的实验研究,发现光纤光栅激光器激射波长相对于光纤光栅中心反射波长有一定的偏移。激射
本文报导在GO激光器中采用光栅色散腔进行了实验比较,提高了波长的分辨力。
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第一台激光器问世不久,便有人致力于太阳能激光器的研究工作,鉴于Nd:YAG晶体的特点,所以阳光泵浦Nd:YAG激光器获得了长足发展,其研究和应用均取得了可喜的成绩,太阳能转化为激光的效率不断提高,输出
Cr4+:YAG用于连续Nd:YAG激光器被动调Q,激光横模结构和纵模结构以及激光泵浦速率起伏等是引起调Q不稳定的重要因素,运用一定的技术可以使调Q稳定性得到根本性改善;此外应考虑Cr4+:YAG热效
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介绍了一种二极管侧面抽运的Nd: YAG连续激光器,获得了37.9 W的连续1064 nm的激光输出,光-光转换效率为23.7%.用光线追迹法对实验中的具体参数进行了数值模拟,指出了实验中的不足之处,
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