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建立“Smile”效应条件下半导体激光阵列近、远场模型,将光纤近场扫描法与高斯光束传输理论相结合,从理论和实验上证明了“Smile”效应值的大小与分布形态共同决定半导体激光器阵列快轴方向实际输出光束质
为掌握光纤耦合输出半导体激光模块尾纤内的光场特性,进而提高光纤激光器的抽运效率,利用光线理论分析了弯曲光纤中的光线传输特性。结合不同光纤耦合输出半导体激光器的绕纤实验发现,相同标称出纤功率的光纤耦合输
通过一个二维半矢量模型求得纯折射率导引脊形波导和掩埋波导这两种常见平面条形半导体激光器波导结构的模式光场分布,再通过描述光束传播的非傍轴矢量二阶矩理论,通过平面波谱的方法获得激光器出射光束在横向和侧向
研究设计了高效均匀抽运、均匀冷却的聚光腔;采用双YAG棒中间加90°旋光器,输出镜采用特制的变反射 率介质膜与全反镜构成非稳定谐振腔,使振荡级在较髙输出能量时获得近衍射极限的激光输出;放大级采用光学性
在分子束外延(MBE)生长的基础上,采用脉冲阳极氧化工艺制作了非对称、宽波导InGaAlAs/AlGaAs/GaAs应变双量子阱(DQW)结构准连续(QCW)线阵半导体激光器,实现了808 nm波段线
为实现30W连续掺Yb光纤激光器,设计一种大功率(10A)半导体激光器(LD)的驱动电路...
利用双焦望远系统和扭转柱透镜系统实现了半导体激光器线阵(LD-bar)的扭转对称化,对称化后的光束在x和y两个方向的光束宽度、发散角和光束参量积接近相等,极大地改善了半导体激光器线阵光束的不对称性和像
大功率半导体激光器阵列在抽运固体激光器系统方面的用途不断增加。光谱宽度是激光器阵列产品的一个关键指标。通过减小抽运半导体激光器的光谱宽度来提高光谱的精确性能够提高激光器系统的紧凑性、效率、功率和光束质
恩耐推出纳米高转换光纤耦合半导体激光器
利用国产直径10 mm, 厚度200 μm, 掺杂原子数分数为10% 的Yb:YAG薄片建立了16通抽运耦合系统。通过设计的微通道冷却器冷却薄片, 获得了较好的冷却效果。在此基础上设计了Z型腔结构,
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