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单纵模激光器

单纵模激光器具体应用

例如在腔内加人小孔光栏,减小腔费涅尔数,用直角棱镜代替腔全反镜,采用非稳腔或临界腔,使用软边光栏或软边反射镜等。

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单纵模激光器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

激光投影机

  • 700W
  • 梵朗
  • 13%
  • 深圳市梵朗照明科技有限公司江门办事处
  • 2022-12-06
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激光喷泉

  • 24V,9W
  • 13%
  • 深圳凡尊照明电器有限公司
  • 2022-12-06
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激光喷泉

  • 品种:激光喷泉;规格型号:12KW;
  • 锦泉
  • 13%
  • 河北锦泉园林景观工程股份有限公司
  • 2022-12-06
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激光灯FPN

  • 标准Art-net协议,多通道扩展、8端口DMX512输出,可外接MA控台,19寸机架式安装;
  • 佛山银河照明
  • 13%
  • 佛山市银河兰晶科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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激光灯RPU

  • 1×WAN口;4×LAN口;嵌入式Linux操作系统;输出标准Art-net协议;可带载240域;专业舞台灯光控制系统
  • 大峡谷
  • 13%
  • 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
  • 2022-12-06
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自行式铲运机引擎

  • 斗容量4m3
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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自行式铲运机引擎

  • 斗容量6m3
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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自行式铲运机引擎

  • 斗容量8m3
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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自行式铲运机引擎

  • 斗容量3m3
  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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自行式铲运机引擎

  • 斗容量6m3
  • 台班
  • 广州市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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全彩激光器

  • 参数:G:10W/520nm,R:10W/638nm,B:10W/445nm
  • 2套
  • 1
  • 一线品牌
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-10-24
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全彩激光器

  • 参数:G:10W/520nm,R:10W/638nm,B:10W/445nm
  • 2.0套
  • 2
  • 国内一线品牌
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-10-13
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激光器

  • MW-99(OT)-22mW
  • 4451只
  • 1
  • 鑫迈威
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-17
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激光器

  • 20W
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-09
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全彩激光器

  • 参数:G:10W/520nm,R:10W/638nm,B:10W/445nm
  • 2套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-11-23
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单纵模激光器介绍

1设备简绍

输出激光模式既是单纵模又是单横模的激光器。单纵模是指谐振腔内只有单一纵模(单一频率)进行振荡;

单横模又称基横模,是指光强在光横截面上的分布为高斯分布。

2应用方法

获得单纵模的主要方法有:

1.短腔长法,缩短谐振腔长使纵模间隔大于增益曲线。

2.色散腔法,在谐振腔内加入棱镜或光栅构成色散腔,使只有某一特定频率的纵模能够振荡。

3.标准具法,在谐振腔内插入一参数合适的标准具,使只有单一纵模能通过标准具振荡。

4.滤光片法,在腔内插入一双折射滤光片,使通过滤光片的光频率间隔大于增益线宽。获得单横模的主要方法是采取适当措施抑制高阶横模,保证谐振腔内只有基横模能够振荡。

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单纵模激光器常见问题

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单纵模激光器文献

单纵模窄线宽光纤激光器的研究 单纵模窄线宽光纤激光器的研究

单纵模窄线宽光纤激光器的研究

格式:pdf

大小:407KB

页数: 5页

单纵模窄线宽光纤激光器已经在石油勘探、光纤传感器和海底通信等领域得到很好的应用。目前可用于实现窄线宽输出的技术主要有使用基于光纤布拉格光栅(FBG)的线宽压缩结构、基于饱和吸收体的模式选择技术以及基于复合腔的激光器结构。为此着眼于如何实现激光器的单纵模窄线宽输出,技术上主要研究应用于两大腔体结构的线宽压缩技术,并在此基础上提出改进方案。

基于级联光纤环的复合环形腔单纵模光纤激光器研究 基于级联光纤环的复合环形腔单纵模光纤激光器研究

基于级联光纤环的复合环形腔单纵模光纤激光器研究

格式:pdf

大小:407KB

页数: 5页

研究了基于级联单光纤耦合器(OC)和双OC光纤环的复合环形腔光纤激光器的单纵模运转特性。通过对级联单OC和双OC光纤环辅腔的谐振通带特性进行分析,给出了优化双OC环的谐振通带特性以实现稳定单纵模运转的依据。利用构建的这种复合环形腔光纤激光器,实验验证了该理论依据的正确性。当主腔腔长为6.8m,单OC环环长为0.45m,双0C环环长约为0.56m时,选取双OC的耦合比为0.7,单纵模运转的稳定性相对最好,实验与理论分析结果相吻合。

关于光模块FP与DFB激光器的区别

最近很多同事反映,客户需要了解更多的关于光模块FP和DFB激光器的技术知识,它们有什么区别。为了方便向客户解释,简单总结一下FP与DFB激光器的知识。

FP激光器

FP(Fabry-perot)激光器是以FP腔为谐振腔,发出多纵模相干光的半导体发光器件。FP激光器主要用于低速率短距离传输,比如传输距离一般在20公里以内,速率一般在1.25G以内,FP的分两种波长,1310nm/1550nm。

现在市场上也存在一些制造商为了降低成本用FP的器件制作千兆40km的模块,为了达到相应的传输距离,必定调大发射光功率,长时间工作会提前让产品的器件老化,缩短使用寿命。根据工程师的建议1.25G 40km的双纤模块,应用DFB器件更为稳妥!

FP激光器的性能参数:

1)工作波长:激光器发出光谱的中心波长。

2)光谱宽度:多纵模激光器的均方根谱宽。

3)阈值电流:当器件的工作电流超过阈值电流时激光器发出相干性很好的激光。

4)输出光功率:激光器输出端口发出的光功率。

其典型参数见下表所示:

DFB激光器

DFB激光器是在FP激光器的基础上采用光栅虑光器件使器件只有一个纵模输出。DFB( Distributed Feedback Laser)一般也用2种波长1310nm、1550nm,分为制冷和无制冷,主要用于高速中长距离传输,传输距离一般在40公里以上。

DFB激光器的性能参数:

1)工作波长:激光器发出光谱的中心波长。

2)边模抑制比:激光器工作主模与最大边模的功率比。

3)-20dB光谱宽度:由激光器输出光谱的最高点降低20dB处光谱宽度。

4)阈值电流:当器件的工作电流超过阈值电流时激光器发出相干性很好的激光。

5)输出光功率:激光器输出端口发出的光功率.

其典型参数见下表所示:

从上面表格可以看出,FP与DFB激光器的主要区别是谱宽不一样,DFB激光器的谱宽一般都比较窄,是分布式负反馈的单纵模。而FP激光器的谱宽相对比较宽,是一个多纵模的激光器。它们的工作波长、阀值电流和正向电压也有所不同。

感谢大家阅读!希望这些分享会让您对FP和DFB激光器有所了解!易天光通信(etulink.com)作为专业光模块制造商希望大家不吝提出您宝贵的见解和建议,希望与您一同进步,如需对光纤模块需求,请前往易天光通信官网了解咨询!

易天线上商店:shop1458197280610.1688.com/

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谐波锁模光纤激光器4锁模光纤激光器的分类

随着研究的不断深入,锁模光纤激光器的种类也不断丰富,所利用的锁模技术也不尽相同。我们根据锁模方式的不同可以将锁模光纤激光器大致分为三种-一是主动锁模,一是被动锁模,还有混合锁模光纤激光器。

主动锁模光纤激光器

主动锁模光纤激光器利用的锁模方式一般是引入外界信号使激光器腔体内的参量达到周期性变化。其特点是,在腔体内加入调制器件或注入外部光脉冲,主动调制腔内光波以达到锁模的目的。现在普遍研究的主动锁模光纤激光器一般有典型的基于调制器的锁模光纤激光器、有理数谐波锁模(RHML, Rational Harmonic Mode Lock)光纤激光器以及注入型锁模(Injection Mode Lock)光纤激光器。

20世纪80年代中期,英国南安普顿大学的研究人员首创出第一台主动锁模光纤激器。若不考虑系统的稳定性问题,1996年,日本的Yoshida等人提出了能产生重复频率高达200GHz有理数谐波锁模脉冲的激光器。2000年,H.Avramopoulos的研究小组研究出能产生多波长输出的注入型主动锁模激光器,可同时输出10个波长的脉冲,重复频率为30GHz,脉宽7ps[i6]。同年的OFC会议上,此小组又一次报道了他们研制的性能提高后的注入型激光器,重复频率提高到40GHz,调谐范围为20mn。

用主动锁模光纤激光器产生的锁模脉冲形状对称且重复速率高,其中心波长可调谐,也比较容易实现高阶谐波锁模,而且能够直接产生无频率啁嗽近似变换极限的光脉冲。然而,直接利用调制器的主动锁模光纤激光器由于调制频率的限制,对脉冲重复频率的提高影响较大;另外,锁模脉冲和其峰值功率对外界环境要求较高,外界的干扰常常会导致输出脉冲波形不稳定。激光器腔体内偏振态起伏、腔长浮动以及超模噪声等因素都会对激光器输出的光脉冲产生影响有时为了提高系统的稳定性,需要增加一些额外的措施。而且,调制器的使用在腔体内引入了附加损耗,而调制器本身是一个非光纤元器件,也使得激光器不能进行全光纤集成。

被动锁模光纤激光器

被动锁模光纤激光器是利用饱和吸收体、非线性光纤环形镜(NOLM, Nonlinear Optical Loop Mirror)> 光纤的非线性偏振旋转(NPR, Nonlinear Polarization Rotation)等方法来产生锁模脉冲的。

可饱和吸收效应早在20世纪70年代就被应用于被动锁模。主要是利用光脉冲在通过吸收体时,其边缘部分的损耗会大于中央部分,光脉冲被不断窄化的原理来形成锁模。利用的可饱和吸收材料通常是半导体吸收介质(如InGaAsP等),所以这种结构并不是全光纤结构。利用可饱和吸收产生的光脉冲脉宽一般为ps级或fs级,容易实现光脉冲的自启动,能够使重复频率达到较稳定的状态。非线性光纤环形镜进行被动锁模,利用的是在腔内进行的非线性效应的作用产生的光脉冲在亲合器处分开,形成相反方向传输且幅值相同的两个部分,由于自相位调制(SPM)和交叉相位调制(XPM)等作用,产生非线性相移。而由于EDFA放置不对称,两部分分别产生的相移量不同,两部分同时再次进入到耦合器时,相干叠加后就会出现自幅度调制的脉冲窄化。在功能上,这种效应与可饱和吸收体相似,有时被并称为加成脉冲锁模(APM)。这种光纤激光器一般采用"8"字型结构。根据获得相向传输的两束光的方法不同,还可以分为非线性光学环形镜(NOLM)、非线性放大环形镜(NALM)和色散非均衡环形镜等。

主被动混合锁模光纤激光器

利用主动或被动方式锁模的激光器,因为结构、元件等因素都有其相应的缺点和难以解决的问题。所以,可以在同一激光器腔体内综合两种以上的锁模技术来实现锁模,以得到窄脉宽,高重复频率且输出稳定的孤子脉冲序列。这种类型的激光器一般采用"8"字形结构,通常是在"8"字型被动锁模结构的其中一臂上加入主动锁模调制器件。

主被动混合的锁模光纤激光器可以结合两种锁模激光器的优点,但不可避免的也遗留了一些缺点,如因引入主动锁模,系统结构难以实现全光纤集成等,这些问题还需要进一步的研究完善。

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无框模板纵肋

纵筋采用Q235热轧钢筋在专用设备上一次压制成型,为了提高纵肋的耐用性能和便于清洗,表面采用耐腐蚀的酸洗除锈后喷塑工艺,是无框模板主要受力构件。

纵筋的高度有45mm和70mm两种,按建筑物、构筑物不同层高需要,有2700mm、3000mm、3300mm、3600mm、3900mm五种长度。

边肋

边肋是无框模板组合时的连结构件,用热轧钢板折弯成型,表面酸洗除锈喷塑处理。边肋的高度和长度同纵肋。

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