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1053nm单频线偏振光纤激光器

2025-04-17

1053nm单频线偏振光纤激光器

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介绍了一种采用环形腔结构的1053nm单频、线偏振光纤激光器。该激光器利用光纤光栅选频,并通过偏振控制的方法获得了稳定的线偏振光输出,输出功率达40 mW,线宽约3 kHz。

高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器 高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器 高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器
高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器

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高功率线偏振皮秒脉冲激光光源在工业加工、相干光束合成和非线性光学等领域有广泛的应用。报道了基于半导体可饱和吸收镜锁模的高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器。激光器采用两级主振荡功率放大(mopa)结构。种子源采用环形腔结构,在抽运功率为200mw时,获得了重复频率为40mhz、脉冲宽度为20ps的锁模脉冲输出,平均输出功率为12mw,中心波长为1038.2nm,光谱宽度为1.7nm,光谱明显的陡沿结构表明在全正色散光纤激光器中形成了耗散孤子。经过两级双包层保偏掺镱光纤放大器,获得了平均功率为5w的输出,相应的单脉冲能量和峰值功率分别为125nj和6.25kw。在最大输出功率时,没有出现受激拉曼散射等非线性现象,此时激光脉冲光谱宽度为3.1nm,脉冲宽度为20ps,偏振消光比为20db。

光纤激光器(尾纤激光器)
光纤激光器(尾纤激光器)

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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/

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980nm单模掺镱光纤激光器

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980nm单模掺镱光纤激光器 4.7

980nm单模掺镱光纤激光器 980nm单模掺镱光纤激光器 980nm单模掺镱光纤激光器

从速率方程出发,理论推导了准三能级掺镱光纤激光器的斜效率,泵浦阈值功率,最佳光纤长度和输出功率的表达式,并理论分析了掺镱光纤中的准三能级和四能级增益关系,为抑制四能级起振提供理论依据。根据理论分析结果,实验中选定了光纤最佳长度、腔镜反射率等参数,最终获得最大输出功率为372mw的980nm单模激光输出,斜效率为21.2%,实验结果与数值模拟结果一致。此外,还对激光器的自脉动效应和不稳定性进行了简单分析。

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保偏光纤饱和吸收体单频窄线宽光纤激光器

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保偏光纤饱和吸收体单频窄线宽光纤激光器 4.5

保偏光纤饱和吸收体单频窄线宽光纤激光器 保偏光纤饱和吸收体单频窄线宽光纤激光器 保偏光纤饱和吸收体单频窄线宽光纤激光器

研制了一种基于保偏(pm)光纤可饱和吸收体结合光纤光栅fabry-perot(fbgf-p)标准具的单频窄线宽光纤激光器。该激光器以高增益掺er3+光纤(edf)作为增益介质,采用行波环形腔消除空间烧空效应,并结合fbgf-p标准具选模,实现激光器单频运转。用一段pmedf作为可饱和吸收体抑制跳模,以获得高效、稳定的1550.65nm单频激光输出。在975nm单模泵浦激光抽运下,当抽运光功率为148mw时,获得的最大信号光功率为46.3mw,相应的光-光转换效率为31.3%,斜率效率为32.6%,信噪比(snr)大于55db。使用40km单模光纤(smf)延迟线,根据延时自外差方法测量得到单频激光器的3db光谱线宽约为2.5khz。

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热门文档 1053nm单频线偏振光纤激光器

基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

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基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 4.7

基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

光纤激光器具有转换效率高、光束质量好、热管理方便、结构紧凑等优点,在工业和国防领域有广泛的应用前景。受抽运二极管亮度的限制,采用激光二极管抽运的传统高功率掺镱光纤激光器的输出一直限制在千瓦级水平。采用1018nm的光纤激光器抽运掺镱光纤(ydf)是产生更高功率输出的有效方式。

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1.2 kW连续光纤激光器实验研究

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1.2 kW连续光纤激光器实验研究 4.7

1.2 kW连续光纤激光器实验研究 1.2 kW连续光纤激光器实验研究 1.2 kW连续光纤激光器实验研究

掺yb光纤激光器输出功率的继续增长会受到非线性效应、光学损伤和热损伤等因素的限制。文中报道了实现千瓦级功率输出的包层泵浦掺yb光纤激光器。该激光器成功解决了以上限制因素,采用双端泵浦技术和大模面积双包层掺yb光纤,在1.08μm附近获得了高功率连续激光输出,输出功率达1.2kw,光-光斜效率78.6%,达到目前国内最高水平。

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分布反馈光纤激光器水听器

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分布反馈光纤激光器水听器 4.5

分布反馈光纤激光器水听器 分布反馈光纤激光器水听器 分布反馈光纤激光器水听器

本文介绍了一种新型的基于分布反馈光纤激光器(dfb-fl)的光纤水听器系统。系统采用非平衡m-z光纤干涉仪的解调方法和相位补偿的零差检测方式。实验结果表明,未封装的dfb-fl对微弱的振动信号非常灵敏,并且能获得准确的声音信号。

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基于多模光纤偏振烧孔效应的双波长掺铒光纤激光器

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基于多模光纤偏振烧孔效应的双波长掺铒光纤激光器 4.3

基于多模光纤偏振烧孔效应的双波长掺铒光纤激光器 基于多模光纤偏振烧孔效应的双波长掺铒光纤激光器 基于多模光纤偏振烧孔效应的双波长掺铒光纤激光器

基于多模光纤(mmf)引入的偏振烧孔(phb)效应,研制了一种环形双波长掺铒光纤(edf)激光器。单模光纤(smf)-mmf-smf组成的结构使mmf不同偏振方向的反射模在波长上分开,利用phb效应实现双波长的输出,输出波长间隔可通过改变mmf的长度改变。实验对比了1.6m和3.0m长的mmf输出波谱特性,结果表明,通过增加mmf的长度,不但可以使输出波长的波长间隔变小,而且输出功率也会有一定的提高。本文研制的激光器,通过phb效应以及偏振相关隔离器(pdi)和偏振控制器(pc)的影响,在常温下实现了消光比为55db、边模抑制比为53db以及输出功率为-2dbm的两个连续波长的稳定输出。

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光纤激光器的原理

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光纤激光器的原理 4.4

光纤激光器的原理

光纤激光器的原理 光纤激光器原理 ? ?  光纤激光器利用掺杂稀土元素的光纤研制成的光纤放大器给光波技术 领域带来了革命性的变化。由于任何光放大器都可通过恰当的反馈机制形成 激光器,因此光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发。目前开发研制的光 纤激光器主要采用掺稀土元素的光纤作为增益介质。由于光纤激光器中光纤 纤芯很细,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”。因此,当适当加进正反馈回路(构成谐振腔) 便可形成激光振荡。另外由于光纤基质具有很宽的荧光谱,因此,光纤激光 器一般都可做成可调谐的,非常适合于wdm系统应用。 ? ? ?  和半导体激光器相比,光纤激光器的优越性主要体现在:光纤激光器 是波导式结构,可容强泵浦,具有高增益、转换效率高、阈值低、输出光束 质量好、线宽窄、结构简单、可靠性高等特性,易于实现和光纤的耦合。 ? ? 

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精华文档 1053nm单频线偏振光纤激光器

光纤激光器的发展概况

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光纤激光器的发展概况 4.5

光纤激光器的发展概况 光纤激光器的发展概况 光纤激光器的发展概况

对掺杂光纤作增益介质的光纤激光器的研究始于20世纪60年代。而在20世纪80年代中期英国南安普顿大学掺饵(er3+)光纤的突破,使光纤激光器更具实用性,显示出十分诱人的应用前景。光纤激光器是当今光电子技术研究领域中最前沿的研究课题之一。

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光纤激光器的夏季保养

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光纤激光器的夏季保养 4.5

光纤激光器的夏季保养

光纤激光器的夏季保养 激光器是将电能转换为光能的装置,内部构成涉及光、机、电、 算等多个学科和领域。光纤激光器相对其它类型激光器,对环境要求 较低,但也必须保证使用环境符合要求,自身的防护措施能切实起到 防护作用。 夏季温度高、空气湿度大,是激光器故障高发的季节。统计显示, 高功率激光器故障,多与用户的操作顺序、设备运行环境相关,为防 止故障发生,减少故障时间及其带来的损失,请注意如下三个方面。 一、保证机箱密封。 光纤激光器的机箱采用了封闭式设计,安装有机箱空调或除湿器, 以保证机箱内的各个元件处于相对稳定安全的温湿度环境下。 如果机箱没有处于密闭状态,则机箱外的高温高湿的空气就能进 入机箱内部,在遇到内部通水冷却的元件时,则在其表面遇冷凝结, 造成可能的损害。 二、进行开机预热。 激光器机箱不可能做到完全密闭,使用结束后断电,机箱空调停 止运转,外部的湿热空气可以逐渐渗

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多芯光纤激光器

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多芯光纤激光器 4.5

多芯光纤激光器

icton2012we.b6.1 978-1-4673-2229-4/12/$31.00?2012ieee1 designofrareearthdopedmulticorefiberlasers andamplifiers michelesurico,annalisaditommaso,pietrobia,lucianomescia,marcodesario, francescoprudenzano dee-dipartimentodielettrotecnicaedelettronica,politecnicodibari,viaorabona,4,70125bari,italy e-mail:prudenzano@poliba.it abstract ahome-madecomputer

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多芯光纤激光器的研究

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多芯光纤激光器的研究 4.4

多芯光纤激光器的研究 多芯光纤激光器的研究 多芯光纤激光器的研究

阐述了多芯光纤的优点和结构,介绍了多芯光纤激光器达到大的输出功率的机理和同相位模式的选模和耦合原理,最后介绍了近年多芯光纤激光器的研究进展。

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单纵模窄线宽光纤激光器的研究

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单纵模窄线宽光纤激光器的研究 4.5

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

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。

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最新文档 1053nm单频线偏振光纤激光器

光纤激光器通用算法研究及软件实现

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光纤激光器通用算法研究及软件实现 4.5

光纤激光器通用算法研究及软件实现

光纤激光器通用算法研究及软件实现

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双端泵浦保偏光纤激光器

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双端泵浦保偏光纤激光器 4.7

双端泵浦保偏光纤激光器 双端泵浦保偏光纤激光器 双端泵浦保偏光纤激光器

以两台808nm半导体激光器ld1和ld2为泵浦源,对光纤激光器双端泵浦进行了研究,获得了6.5w的激光输出。实验分别测出了ld1和ld2半导体激光器单端泵浦和双端泵浦时的输出功率,对双端泵浦输出功率与单端泵浦功率之和进行了比较,利用双端泵浦提高了泵浦效率和输出激光功率。同时测量了输出激光的偏振度,通过计算得到双端泵浦输出激光的偏振度为0.5。

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光纤激光器的发展与应用

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光纤激光器的发展与应用 4.6

光纤激光器的发展与应用 光纤激光器的发展与应用 光纤激光器的发展与应用

本文对光纤激光器的现状、发展和应用进行了综述。光纤激光器从掺杂稀土元素发展到掺杂过渡族金属元素;掺杂方法从单纯化学气相沉积(chemicalvapordeposition,cvd)发展到气相、液相、溶胶-凝胶(sol-gel)和改进的化学沉积(mcvd)等;光纤结构从单包层、双包层到今天的多芯双包层光子晶体光纤;激光功率已经到几十千瓦,光子晶体光纤激光器的功率也已超过1.5kw。目前,它们广泛应用于造船、航天、机械、电器、汽车、化工等多个领域。新光纤技术的成功,必将推动多种产业的快速发展。

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器 4.5

用于分布式光纤传感的全光纤激光器 用于分布式光纤传感的全光纤激光器 用于分布式光纤传感的全光纤激光器

报道了一台适用于分布式光纤传感的全光纤激光器。激光器基于主振荡功率放大(mopa)技术,种子光源为半导体激光器,放大器为掺铒光纤放大器。实现了重复频率和脉冲宽度分别独立可调的激光输出,中心波长为1550nm,光谱的3db带宽小于0.2nm,获得的最高峰值功率为1.1kw,输出的激光脉冲中放大自发辐射(ase)功率分数的最大值低于10%。

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掺Yb^3+光纤激光器及放大器

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掺Yb^3+光纤激光器及放大器 4.7

掺Yb^3+光纤激光器及放大器

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全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器

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全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器 4.3

全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器 全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器 全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器

建立了双包层调q光纤激光器的速率方程,并利用一个全光纤化的声光调q光纤激光器作为种子源,双包层掺镱保偏光纤作为增益介质,研制了一个全光纤化的高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器。在泵浦功率38.4w,偏振种子激光功率0.6w,重复频率40khz,脉冲宽度为30ns时,获得了偏振激光输出29.8w,偏振消光比大于10db。在高功率输出时,激光光束质量因子(m2)达到了1.32。

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210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器

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210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 4.6

210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器

近年来,随着高亮度半导体抽运源输出功率的提高以及大模场面积双包层掺铥光纤的出现,连续掺铥光纤激光器输出功率已经达到了千瓦量级,已广泛应用于激光医疗等领域,然而在激光雷达、中红外非线性频率转换等领域,迫切需要窄线宽输出的单频掺铥光纤激光器。最近,本课题组研制出了全光纤主振荡功率放大(mopa)结构的平均输出功率为210w的单频、单偏振连续

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光纤激光器的泵浦源

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光纤激光器的泵浦源 4.4

光纤激光器的泵浦源 光纤激光器的泵浦源 光纤激光器的泵浦源

根据光纤激光器的特殊结构,提出了光纤激光器泵浦源的不同种类,并给出了选择泵浦源的标准,以及其对应的效率。

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基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生

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基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 4.6

基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生

针对由ydfl和edfl作为基频光源的qpm-dfg激光系统,利用ppmgln晶体的色散关系及其温度特性,有效拓宽了qpm波长接受带宽.模拟结果表明,当采用1550和1060nm波段的edfl和ydfl分别作为dfg的信号和抽运光源时,对于相同的中红外波段,满足qpm条件所允许的抽运光波长变化范围远大于信号光波长变化范围.当固定信号光波长为1560nm时,对于给定的晶体温度,1060nm波段抽运光的qpm接受带宽超过17nm,对应于中红外差频光带宽可约180nm.采用多波长ydfl作为抽运源,单波长edfl后接edfa作为信号源,在保持ppmgln晶体温度和极化周期73.5℃和30μm不变的前提下,实验获得了波长间隔为14nm的14个中红外激光波长的同时输出,并且,改变信号光波长,可实现对这种中红外多波长激光的同步调谐.

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500W连续光纤激光器说明书

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500W连续光纤激光器说明书 4.5

500W连续光纤激光器说明书

连续光纤激光器使用手册 连续光纤激光器 使用说明书 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 连续光纤激光器使用手册 安全信息 在使用该产品之前,请先阅读和了解这份用户手册并熟悉我们为您提供的信息。 这份用户手册提供了重要的产品操作,安全以及其他信息给您以及所有将来的用户作 参考。为了确保操作安全和产品的最佳性能,请遵循以下注意和警告事项以及该手册 的其他信息去操作。 连续光纤激光器是iv级的激光产品。在接入交流电源前,要确保连接是正确的 220vac的电源,错误连接电源,将会损坏激光器。 请确保使用带有可靠接地以及过流保护装置的交流电源。使用时务必保证激光器 的可靠接地,以避免可能产生的人身伤害。 该激光器在1080nm波长范围内发出超过500瓦的激光辐射。避免眼睛和皮肤接 触到光输出端直接发出或散射出来的辐射。 不要打开激光器,因为没有可供用户使用的产品零件或配件。所有保

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李华香

职位:幕墙BIM设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

1053nm单频线偏振光纤激光器文辑: 是李华香根据数聚超市为大家精心整理的相关1053nm单频线偏振光纤激光器资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 1053nm单频线偏振光纤激光器
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