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掺镱脉冲光纤放大器

对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

掺镱脉冲光纤放大器基本信息

掺镱脉冲光纤放大器1 掺镱脉冲光纤激光器概述

掺杂光纤就是将微量稀土元素掺入光纤的石英玻璃基质中形成的具有特殊性能的光纤,其中稀土元素可将被动传输光纤转变为具有信号放大特性的主动光纤,且掺稀土光纤特性都随着掺杂稀土元素的浓度、种类、性质的变化而变化。随着人们对稀土掺杂光纤激光器研究的不断深入,使其迅速进入了实用化阶段。稀土掺杂光纤激光器以其信号串扰小、损耗低以及易于耦合等优点,在很多领域都得到了广泛的应用,例如:光纤通信领域、光纤传感、工业加工、医疗和国防等领域。随着光纤耦合技术、稀土掺杂光纤技术、单模低损耗光纤技术的不断提高,光纤激光器已在大功率激光器技术中有了突破性的进展。在国内外的高功率激光技术领域中,高峰值功率双包层光纤激光器受到了研究人员的广泛重视。

在激光器研究领域中,人们把注意力集中在输出波长为 1μm 的激光上,随着准三能级高功率光纤激光器的不断发展,使得这种近红外波段的激光输出成为可能。对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

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掺镱脉冲光纤放大器造价信息

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光纤放大器

  • OBF500
  • 易福门
  • 13%
  • 易福门电子(上海)有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FO-BT18-VP6X2-H1141
  • 图尔克
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  • 江山市德瑞电气有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDM 15P5103/KS35A
  • 瑞士堡盟
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  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDK 12P6410/S35A
  • 瑞士堡盟
  • 13%
  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDM 15P5130
  • 瑞士堡盟
  • 13%
  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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前置放大器

  • TOA RU-2002
  • 深圳市2003年1月信息价
  • 建筑工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2019年3季度信息价
  • 电网工程
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光纤放大器

  • AM-EDFA-141550nm 14db
  • 8389m
  • 1
  • 瀛宇
  • 中档
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  • 2015-04-29
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光纤放大器

  • AM-EDFA-171550nm 17db
  • 7463m
  • 1
  • 瀛宇
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  • 2015-03-29
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光纤放大器

  • AM-EDFA-221550nm 22db
  • 7416m
  • 1
  • 瀛宇
  • 中档
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  • 2015-08-25
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光纤放大器

  • AM-EDFA-201550nm 20db
  • 6894m
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  • 瀛宇
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  • 2015-10-30
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1路光纤放大器(远端机)

  • HGF-400
  • 4台
  • 1
  • 海伦
  • 高档
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  • 2018-11-27
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掺镱脉冲光纤放大器3国内研究进展

国内对高峰值功率掺镱光纤激光器也进行了全面的研究。2011 年,Yu-Hao Xue 等人在 Chinese Physics Letters 上报道了关于高功率被动锁相四路掺镱光纤放大器的研究结果,经多级放大,光纤阵列的最大相干输出功率为 1062W,通过主振荡功率放大系统结构和被动相位系统的带宽调整,可以获得高功率、高光束质量输出。

北京工业大学与天津大学基于石墨烯可饱和吸收体一同研究了被动锁模、被动调Q 的掺镱光纤激光器。实验中,研究小组分别采用环形腔和线形腔进行研究。当采用环形腔结构,抽运功率为 2.3W 时,激光输出功率为 170mW,单脉冲能量为 163nJ;当采用线形腔时,利用石墨烯被动调 Q,输出激光平均功率为 12mW,单脉冲能量为46nJ。

2012 年,国防科技大学光电科学与工程学院,采用主振荡放大技术,成功实现了主振荡器输出功率为 12W,放大器抽运功率为 747W 时,获得了 525W 高功率放大激光输出,且光-光转换效率 70%。

2013 年,深圳大学对高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器进行了研究,输出中心波长为 1063.7nm,脉宽为 10.2ps,重复频率为 281.7MHz,平均功率为 7.14mW 的脉冲激光。

同年,北京邮电大学张志强从理论和实验上对高功率掺镱光纤激光器进行了全面研究。采用主振荡功率放大方式,测得了 915nm 和 976nm 泵浦激光器的平均功率和激光斜率效率。

北京工业大学对高重频高峰值功率亚纳秒掺镱光纤激光进行了研究,获得重频为400kHz,脉宽为 960ps,中心波长为 1064.5nm,激光输出功率为 100mW 的激光脉冲,此时单脉冲能量为 22μJ,峰值功率为 23kW。

2014 年,北京理工大学基于双包层调 Q 光纤激光器的速率方程,搭建了全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器,得到了泵浦功率为 38.4W 时,激光重复频率为40kHz,脉冲宽度为 30ns,输出功率为 29.8W 的偏振激光,其激光光束质量因子可达1.32。

另外,国防科学技术大学的宋锐等人基于线形腔,对半导体可饱和吸收镜被动锁模皮秒脉冲掺镱光纤激光器进行研究,获得了半导体可饱和吸收镜(SESAM)的物理参量对锁模脉冲特性的影响,以及 SESAM 的非饱和损耗对激光平均功率的影响。同年,深圳大学对氧化石墨烯被动锁模掺镱光纤激光器多脉冲现象进行了实验研究,实验获得了矩形脉冲谐波锁模、耗散孤子谐波锁模、准谐波锁模,利用 2nm 的窄带滤波器对增益带宽进行限制,同时诱导多脉冲现象的产生。

中国科学院上海光学精密机械研究所在光纤激光器的输出功率上有了新的突破,2013 年,研究了 1.5kW 近单模全光纤激光器,在改进光纤熔接技术的前提下,使抽运光功率达到 1.16kW,其斜率效率为 87.3%,中心波长为 1080nm;2014 年,该研究小组研制了 1μm 波段的掺镱光纤激光器,其衍射极限输出功率为 20kW,多横模输出功率可达 100kW。

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掺镱脉冲光纤放大器1掺镱脉冲光纤激光器概述

掺杂光纤就是将微量稀土元素掺入光纤的石英玻璃基质中形成的具有特殊性能的光纤,其中稀土元素可将被动传输光纤转变为具有信号放大特性的主动光纤,且掺稀土光纤特性都随着掺杂稀土元素的浓度、种类、性质的变化而变化。随着人们对稀土掺杂光纤激光器研究的不断深入,使其迅速进入了实用化阶段。稀土掺杂光纤激光器以其信号串扰小、损耗低以及易于耦合等优点,在很多领域都得到了广泛的应用,例如:光纤通信领域、光纤传感、工业加工、医疗和国防等领域。随着光纤耦合技术、稀土掺杂光纤技术、单模低损耗光纤技术的不断提高,光纤激光器已在大功率激光器技术中有了突破性的进展。在国内外的高功率激光技术领域中,高峰值功率双包层光纤激光器受到了研究人员的广泛重视。

在激光器研究领域中,人们把注意力集中在输出波长为 1μm 的激光上,随着准三能级高功率光纤激光器的不断发展,使得这种近红外波段的激光输出成为可能。对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

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掺镱脉冲光纤放大器常见问题

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掺镱脉冲光纤放大器文献

光纤放大器论文. 光纤放大器论文.

光纤放大器论文.

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学号 10043112 姓名 黄任军 第 1页 共 16 页 哈 尔 滨 学 院 答 题 纸 课程 光纤通信 2013-2014 学年第 1 学期 课程代码 40425012 专业班级 电气自动化 10-1 班 姓名: 黄任军 学号: 10043112 成绩 评阅人 检查项目 权重 得 分 (1)选题意义: 文献分析是否透 彻,选题是否为研究领域的前 沿或热点话题。 20 (2)学术价值和应用价值 :论文 结构是否合理,概念是否准确, 论证是否合乎逻辑;分析问题 是否有一定的深度,解决问题 是否有一定的创新。 40 (3)论文摘要:摘要能否简要地 阐明研究目的、方法、范围、 结果及结论。 20 (4) 论文格式: 论文格式符合 要求。 10 (5)文献引用:文献格式是否规 范,引用是否够全面。 10 合计 100 学号 100

百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大 百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

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页数: 7页

研究了百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器(YDDCFA)中的放大特性及非线性效应。在1053 nm波段,分别对重复频率为70 MHz的准连续百皮秒信号和1 Hz的单脉冲百皮秒信号进行了放大。准连续脉冲输入信号平均功率为55 mW,谱宽为0.016 nm,饱和增益为7.02 dB,使用法布里-珀罗(F-P)干涉仪测量自相位调制(SPM)效应引起的信号光谱展宽为0.01 nm。单脉冲输入信号峰值功率为8.1 W,在输出峰值功率为6950 W、增益为29.3 dB时发生受激拉曼散射(SRS)效应,利用光纤布拉格光栅拉伸扫描的方法,观察到SPM和SRS效应引起的光谱变化,利用单模光纤的色散作用分离信号脉冲和斯托克斯脉冲,对SRS现象进行了判断,解决了单脉冲光谱不易观察的问题。实验结果表明,SRS效应是制约百皮秒脉冲放大的主要因素。

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