RPFiberPower掺钇光纤激光器,自动解算输出波长

该范例为掺钇光纤激光器模型,可自动计算激光器输出波长。因此,需定义多个信道,波长间隔为5nm,软件将分析给定条件下哪个信道辐射激光。(两个信道具有相似增益的情况下将出现问题)脚本程序设定了laser_wavelength()用户自定义函数,分析辐射信道,通常此信道具有较高的输出功率。图3中可新奇的观察到光纤长度的变化。对每一点需重新计算激光器波长,确实发生了变化。对于短光纤,975nm处出现激光辐射,发射截面较大。然而,对于长光纤,激光波长突然跳转至1030nm,发射长波长激光,这主要由于975nm的激光的二次吸收(此处具有较高的吸收截面)。这一特性为三能级激光系统的显著特征。......阅读全文

固体激光器的工作物质简介

  固体激光器的工作物质,由光学透明的晶体或玻璃作为基质材料,掺以激活离子或其他激活物质构成。这种工作物质一般应具有良好的物理-化学性质、窄的荧光谱线、强而宽的吸收带和高的荧光量子效率。  玻璃激光工作物质容易制成均匀的大尺寸材料,可用于高能量或高峰值功率激光器。但其荧光谱线较宽,热性能较差,不适于

“一种输出率可变的σ腔超短脉冲光纤激光器”发明成功

  光纤激光器和传统的固体激光器相比,以体积小、光转换效率高、稳定性高等诸多的优点得到了广泛的研究。其中,可用于通讯的掺铒光纤激光器及用于激光加工的掺镱光纤激光器更是受到了人们的重视,在掺铒光纤激光器和掺镱光纤激光器中σ腔的形式十分常见。然而,传统σ腔超短脉冲光纤激光器中非线性光学环形镜的一端输出一

激光器的工作物质

  根据工作物质物态的不同可把所有的激光器分为以下几大类:①固体激光器(晶体和玻璃),这类激光器所采用的工作物质,是通过把能够产生受激辐射作用的金属离子掺入晶体或玻璃基质中构成发光中心而制成的;②气体激光器,它们所采用的工作物质是气体,并且根据气体中真正产生受激发射作用之工作粒子性质的不同,而进一步

半导体所高功率皮秒光纤放大器研究获进展

  高功率和超快的光纤激光器和放大器具有光束质量好、光-光转换效率高、脉冲能量高、热效应小等优点,在材料微加工处理、军工、太阳能电池等领域得以广泛应用,高功率光纤激光器和放大器能克服传统的固体激光器存在的一些问题。也正是由于这些独特优势使得其逐渐成为近年来的研究热点之一。   中科院半导体研究所全

仪器分类之飞秒激光器(Femtosecond-Lasers)的分类

  飞秒激光器(Femtosecond Lasers)是可以发射脉冲宽度小于1ps的激光器,也就是说脉冲宽度在飞秒时间域内(1fs= 10-15s)。飞秒激光器的主要分类为:   飞秒光纤激光器   大多数情况下飞秒光纤激光器也采用被动锁模机制,提供的典型脉冲持续时间在30到500fs ,重复频

fLaser-光纤激光器

fLaser 光纤激光器        针对光纤光谱仪开发 / 小功率 & 高稳定 / 荧光 & 拉曼专用               fLaser 光纤激光器 针对光纤光谱系统开发,默认 50 / 100μm 芯径光纤输出,已满足多数实验需要。同时,fLaser 提供 3 种常见 Rama

铝酸钇激光器的功能介绍

中文名称铝酸钇激光器英文名称yttrium aluminate laser;YAP laser定  义以掺钕的铝酸钇晶体为工作物质的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

固体激光器的相关介绍

  用固体激光材料作为工作物质的激光器。工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。例如:在钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价钕离子的激光器可发射波长为1050纳米的近红外激光。  固体激光器具有体积小、使用方便、输出功率大的特点。固体激光器一般连续功率在100瓦以上,脉冲峰值功率可

我国光纤激光相干合成获重大成果

  近日,来自中国科学院、教育部高校和国内有关研究机构从事光电子、激光、信息、计算机应用等技术领域的多位院士、专家在长沙考察、鉴定了国防科技大学光电科学与工程学院研制的“千瓦级光纤激光相干合成试验系统”。   专家组鉴定意见指出:“该项目在国际上首次实现光纤激光千瓦级相干合成输出,系统输出功率达到

光纤放大器的作用及原理

  一、什么是光纤放大器   光纤放大器(OpTIcalFiberAmplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换

高非线性石英光子晶体光纤研制取得进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所研究员廖梅松带领非线性光纤课题组刘垠垚、吴达坤等人,在高非线性光子晶体光纤的研制方面取得了新进展。  由于高非线性光子晶体光纤具有普通阶跃型光纤所不具备的特殊色散和高非线性,是产生超连续谱激光的核心器件。超连续谱是一种具有超宽的光谱和高度方向性的高亮度宽带光源,在

高功率的光纤激光器及其包层泵浦技术

双包层光纤的出现无疑是光纤领域的一大突破,它使得高功率的光纤激光器和高功率的光放大器的制作成为现实。自1988年E Snitzer首次描述包层泵浦光纤激光器以来,包层泵浦技术已被广泛地应用到光纤激光器和光纤放大器等领域,成为制作高功率光纤激光器首选途径。包层泵浦技术,由四个层次组成:①光纤芯;②内包

激光雷达系统的介绍

激光雷达LiDAR(LightLaser Detection and Ranging),是激光探测及测距系统的简称。用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物 。由发射机 、天线 、接收机 、跟踪架及信息处理等部分组成。发射机是各种形式的激光器,如二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴

光子芯片上掺铒波导激光器面世,可用于传感、电信、医疗诊断和消费电子领域

这一光子芯片上的波导激光器不但提供了光纤激光器的性能,还有以前无法实现的频率可调性瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤的激光器,且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。研究人

研制新型平面波导结构陶瓷激光放大器

记者从中科院上海硅酸盐所获悉,由该所李江团队研制的钇铝石榴石和掺杂钇铝石榴石陶瓷平面波导,作为激光放大器的增益介质,经中国工程物理研究院高清松团队验证,获得了100赫兹重复频率下327兆焦耳单脉冲能量的激光输出。据了解,这是国际范围内采用非水基流延成型制备的该种陶瓷平面波导达到的最大

光纤激光器的原理

光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。

上海光机所高非线性石英光子晶体光纤研制取得进展

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拉曼光谱实用问答集锦

三十五.我现在正在做拉曼光谱试验,用金金属做底物,分析:CNBP(4-Cyanobiphenyl)和Cyclodextrin如何镶嵌在一起,用检测CNBP在金金属底物上的角度和方向,平行还是垂直,来确定是否进入到Cyclodextrin里面,制备金属底物需要购买金属板,用硫酸洗,在用氮气吹平,进行粗

激光器输出特性的概念

中文名称激光器输出特性英文名称output characteristic of laser定  义表征激光器输出特性的参数。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器件技术参数(三级学科)

西安光机所孵化企业成功推出千瓦级光纤输出半导体激光器

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解读自动驾驶车辆激光雷达的部件功能

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超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(二)

研究者首先在无泵浦的情况下测量了优化前各个超模的比例,结果如图6所示,在未优化的情况下,异相模式占比仅为70%,而利用算法补偿了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以将异相模式占比提高到90%。实验中只有当参考臂增加260fs的时间延迟时才出现另一个超模式的干涉图样,略大于种子脉冲的变换极限脉宽(220

激光器的主要种类

1. 气体激光器在气体激光器中,最常见的是氦氖激光器。世界上第一台氦氖激光器是继第一台红宝石激光器之后不久,于1960年在美国贝尔实验室里由伊朗物理学家贾万制成的。由于氦氖激光器发出的光束方向性和单色性好,可以连续工作,所以这种激光器是当今使用最多的激光器,主要用在全息照相的精密测量、准直定位上。气

铝酸钇激光器的原理和功能介绍

中文名称铝酸钇激光器英文名称yttrium aluminate laser;YAP laser定  义以掺钕的铝酸钇晶体为工作物质的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

光子芯片上掺铒波导激光器面世

科技日报北京6月12日电 (记者张梦然)瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤激光器,且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。研究人员使用最先进的制造工艺开发了这个芯片级激光器

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千瓦级全光纤激光器研制成功并实现小批量生产

  在“十二五”863计划新材料领域“先进激光材料及全固态激光技术”主题项目支持下,由中科院上海光学精密机械研究所牵头,华中科技大学、清华大学、西安光机所、中电23所、武汉锐科等单位共同参与承担的“千瓦级光纤材料及全光纤激光器”课题取得重大进展,并于近期通过了课题验收。   课题在低光子暗化掺镱光