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通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究

《通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究》是一部出版的论文,作者是赵春柳。

通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究概述

副题名

外文题名

Research on fiber lasers & fiber amplifiers in communication system

论文作者

赵春柳著

导师

董孝义教授指导

学科专业

光学

学位级别

d 2002n

学位授予单位

南开大学

学位授予时间

2002

关键词

光纤通信 光纤放大器 光纤光栅 光纤激光器

馆藏号

唯一标识符

108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.002196456

馆藏目录

BSLW 2003 TN929.1 5\ \

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通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究造价信息

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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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  • 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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音频信号

  • QKR-A
  • 肇庆市2015年4季度信息价
  • 建筑工程
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音频信号

  • QKR-A
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  • 建筑工程
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音频信号

  • QKR-A
  • 肇庆市2013年4季度信息价
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音频信号

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音频信号

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光纤放大器

  • AM-EDFA-141550nm 14db 掺铒
  • 8389m
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光纤放大器

  • AM-EDFA-171550nm 17db 掺铒
  • 7463m
  • 1
  • 瀛宇
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  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-29
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光纤放大器

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

  • AM-EDFA-201550nm 20db 掺铒
  • 6894m
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  • 瀛宇
  • 中档
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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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通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究常见问题

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通信系统中光纤激光器及光纤放大器的研究文献

掺Yb^3+光纤激光器及放大器 掺Yb^3+光纤激光器及放大器

掺Yb^3+光纤激光器及放大器

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大小:984KB

页数: 3页

维普资讯 http://www.cqvip.com 维普资讯 http://www.cqvip.com 维普资讯 http://www.cqvip.com

光纤激光器(尾纤激光器) 光纤激光器(尾纤激光器)

光纤激光器(尾纤激光器)

格式:pdf

大小:984KB

页数: 4页

上海磐川光电科技有限公司 光纤激光器(带尾纤激光器) 产品说明书 光纤激光器(尾纤激光器) 型号:PL-6598Fibr 专业术语: 光纤激光器 俗称:带尾纤激光器 , 尾纤激光模组 , 通讯光纤激光头 产品特点: *半导体激光管芯; *智能调制电路; *高效透过率光学系统; *低功耗,高效能光功率输出; *光斑模式 TEM; 应用领域: 光纤通讯,特殊环境下工业标线定位,防伪检测,机械、石材切割金属锯 床、SMT/电路板的对刀、标线、定位、对齐等 技术参数: 型号: PL-6598Fibr 波长 635nm-1550nm 激励方式 电激励 输出功率 5-200mW 光斑模式 圆点状 运行方式 连续工作激光器 供电电压 DC3-5V 工作电流 20-300mA 光学透镜 光学镀膜玻璃透镜 光束发散度 0.1~1mrad 光斑模式 TEM 直线度 ≥1/5000 线 宽 ≤1.0mm/

多芯光纤激光器6多芯光纤激光器的研究现状

与单芯光纤激光器相比多芯光纤激光器有着更大的有效模场面积,有利于提高光束的输出功率。多芯光纤激光器因各个纤芯之间互相称合直接形成超模传导因为各个纤芯之间的距离已定,所以纤芯之间的相位差已经锁定,同时纤芯之间的离散分布有利于` 响I。多芯光纤的出现为高功率激光输出光纤激光器的实现提供又一种可能。因为多芯光纤激光器具备其它光纤难以比拟的独特优势,国外很多知名研究机构展开了大量的理论和试验研究,例如美国Arizona大学、PC Photonics、英国QinctiQ和俄罗斯Troitsk新技术研究中心等。已有大量关于7芯、19芯、37芯等不同纤芯数目和不同结构的多芯光纤激光器研究报道。

2001年,P.K.Cheo等人报道了七芯光纤激光锁相输出的详细情况。整个光纤的光束质量较好,其中输出总功率超过5 同相超模数值孔径NA为0.15,光束质量因子M2<1.2,斜效率为65.2%,远场中央主瓣功率超过总功率的80%[31]。2004年,Cheo等人对19芯光纤进行试验,输出功率超过100 W,远场光束质量因子为M2为1.5,这个值接近同相超模光束质量理论值。

2005年,L.MichaiUe等人对六芯光子晶体光纤进行试验,实现激光的锁相输出,其斜效率为649^,合成光束远场发散角小于衍射极限的1.1倍左右。2006年,Michaille等人又对18芯光子晶体光纤进行试验,实现激光的锁相输出,具体数值为平均功率65 W,斜效率为46%,合成光束场发散角是衍射极限的1.2倍左右。并且通过实验验证了激光器效率随纤芯数目增多而降低。

Y.HUO等人主要对多芯光纤激光器理论知识方面进行研究,给出了人们研究多芯光纤激光器方面的理论指导,并对其激光输出建立了完整的理论模型。通过大量试验及仿真证明激光器的光光转换效率将随着纤芯数目的增多而降低,比如说7芯光纤的转换效率为70%,而19芯光纤的光光转换效率则只有50%。Cheo等建立的称合模理论还表明合成光束质量将随纤芯的增多、输出功率的提高而下降。国内的光纤激光器技术有着很快的发展,如北京交通大学、天津大学、国防科技大学等科研机构和大学已经 展了关于多芯光纤激光器的研究,并取得一定成果,但总体来说还处于探索阶段。

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掺镱光纤放大器及特高频固体激光脉冲放大的研究目次

目录

目录

第一章 绪论

第一章 绪论

1.1 引言

1.1 引言

1.2 光纤激光器件的应用:

1.2 光纤激光器件的应用:

1.3 光放大器的发展历史

1.3 光放大器的发展历史

1.4 几种主要的掺杂光纤放大器

1.4 几种主要的掺杂光纤放大器

1.4.1 掺铒光纤放大器

1.4.1 掺铒光纤放大器

1.4.2. 掺铥光纤放大器

1.4.2. 掺铥光纤放大器

1.4.3. 掺Pr光纤放大器

1.4.3. 掺Pr光纤放大器

1.4.4 铒镱共掺的光纤放大器

1.4.4 铒镱共掺的光纤放大器

1.4.5 不同掺杂光纤放大器放大波段

1.4.5 不同掺杂光纤放大器放大波段

1.5 掺杂光纤放大器的发展方向

1.5 掺杂光纤放大器的发展方向

1.6 宽带掺杂光纤的发展

1.6 宽带掺杂光纤的发展

参考文献

参考文献

第二章 掺镱光纤放大器的基本理论

第二章 掺镱光纤放大器的基本理论

2.1 镱离子的能级结构和发射,吸收谱

2.1 镱离子的能级结构和发射,吸收谱

2.2 掺镱光纤放大器的发展方向

2.2 掺镱光纤放大器的发展方向

2.3 掺镱光纤放大器的研究进展

2.3 掺镱光纤放大器的研究进展

2.4 掺镱光纤的制备

2.4 掺镱光纤的制备

2.5 双包层掺镱光纤的结构

2.5 双包层掺镱光纤的结构

2.6 光纤放大器的一些基本概念

2.6 光纤放大器的一些基本概念

2.7 掺镱光纤放大器的其他元件

2.7 掺镱光纤放大器的其他元件

2.8 掺镱光纤放大器的关键技术

2.8 掺镱光纤放大器的关键技术

2.9 掺镱光纤放大器的基本原理

2.9 掺镱光纤放大器的基本原理

参考文献

参考文献

第三章 掺镱光纤放大器的理论研究

第三章 掺镱光纤放大器的理论研究

3.1 双波长泵浦下掺镱光纤放大器的研究

3.1 双波长泵浦下掺镱光纤放大器的研究

3.1.1 理论分析

3.1.1 理论分析

3.1.2 数值分析

3.1.2 数值分析

3.1.3 结论

3.1.3 结论

3.2 双程掺镱光纤放大器的研究

3.2 双程掺镱光纤放大器的研究

3.2.1 引言

3.2.1 引言

3.2.2 理论分析:

3.2.2 理论分析:

3.2.3 数值模拟

3.2.3 数值模拟

3.2.4 结论

3.2.4 结论

3.3 四程掺镱光纤放大器

3.3 四程掺镱光纤放大器

3.3.3 数值分析

3.3.3 数值分析

3.3.4 分析与优化

3.3.4 分析与优化

3.3.5 结论

3.3.5 结论

3.4 级联双程掺镱光纤放大器的增益特征和优化

3.4 级联双程掺镱光纤放大器的增益特征和优化

参考文献

参考文献

第四章 百兆赫高频脉冲列的掺镱光纤放大

第四章 百兆赫高频脉冲列的掺镱光纤放大

4.1 信号光耦合效率的测量

4.1 信号光耦合效率的测量

4.2 泵浦光耦合系统的设计要求

4.2 泵浦光耦合系统的设计要求

4.3 设计的泵浦光的耦合系统

4.3 设计的泵浦光的耦合系统

4.4 掺镱光纤放大器的实验装置

4.4 掺镱光纤放大器的实验装置

4.5 对连续光放大的实验结果

4.5 对连续光放大的实验结果

4.6 百兆赫兹脉冲列的放大

4.6 百兆赫兹脉冲列的放大

参考文献

参考文献

第五章 掺镱光纤超荧光光源的实验

第五章 掺镱光纤超荧光光源的实验

5.1 引言

5.1 引言

5.2 超荧光光纤光源的基本结构和特征

5.2 超荧光光纤光源的基本结构和特征

5.3 掺镱光纤超荧光光源的理论描述

5.3 掺镱光纤超荧光光源的理论描述

5.4 掺镱超荧光光源的发展方向和进展

5.4 掺镱超荧光光源的发展方向和进展

5.5 掺镱超荧光光源的实验

5.5 掺镱超荧光光源的实验

5.5.1 实验一 1.7米左右的掺镱光纤超荧光光源

5.5.1 实验一 1.7米左右的掺镱光纤超荧光光源

5.5.2 实验二 9米左右的掺镱光纤的超荧光光源

5.5.2 实验二 9米左右的掺镱光纤的超荧光光源

5.5.3 结论

5.5.3 结论

参考文献

参考文献

第六章 总结

第六章 总结

刘雁在攻读博士期间发表论文目录

刘雁在攻读博士期间发表论文目录

刘雁个人简历

刘雁个人简历

致谢

致谢

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2调Q光纤激光器的研究意义

高功率光纤激光器分为连续光纤激光器和脉冲光纤激光器。激光器在连续工作方式下,光纤承受的功率密度会随着输出功率和能量的提高而不断增大,导致非线性效应(受激喇曼散射和受激布里渊散射等)、光纤端面损伤等问题的产生,从而限制了平均功率的进一步提高。相比之下,脉冲光纤激光器可以在小的脉冲能量下获得较高的平均功率,即具有更高的靶面密度和光束质量,使加工速率提高 100 多倍。因此,脉冲光纤激光器更适合工业加工的需求,是高功率光纤激光器的发展趋势。

实现脉冲光纤激光器的技术途径主要有调 Q 技术、锁模技术和种子源主振荡功率放大(MOPA)技术。锁模技术可以实现 fs 量级的脉冲输出,且脉冲的峰值功率较高,一般在 MW 量级,但是其输出的脉冲平均功率较低;MOPA 技术可以获得高能量、高功率的脉冲输出,但一般需要在种子源激光器的基础上进行多级放大;调 Q 技术是一种获得高能量短脉冲的有效方法,在调 Q 过程中,增益介质在存储到足够多的能量之前,整个激光器谐振腔保持较高的腔损耗,随后腔损耗迅速降低至一个很小的值,使腔内存储的能量以激光辐射的形式瞬间释放,形成窄脉冲输出。

调 Q 光纤激光器可以获得脉宽为 ns 量级、峰值功率为 kW 量级、脉冲能量为 mJ 量级的脉冲激光。虽然与可以获得焦耳级脉冲能量的固体激光器相比较小,但是较窄的脉冲宽度和较高的峰值功率使其在许多领域具有独特的应用价值,特别是在打标和精密加工领域。因此,研究高功率调 Q 光纤激光器具有重要的实际意义。

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