期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
1064nm波段泵浦掺铥光纤激光器的理论研究 被引量:1
1
作者 陈德利 孙晓红 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期504-508,共5页
文章对1064 nm波段泵浦掺铥光纤激光器进行理论分析,以获得到对实际研究有用的结论。先从理论分析计算了1064 nm泵浦掺铥光纤激光器的粒子速率方程和传输方程,并在传输方程中考虑了泵浦光和激光本征吸收影响。利用matlab软件理论模拟不... 文章对1064 nm波段泵浦掺铥光纤激光器进行理论分析,以获得到对实际研究有用的结论。先从理论分析计算了1064 nm泵浦掺铥光纤激光器的粒子速率方程和传输方程,并在传输方程中考虑了泵浦光和激光本征吸收影响。利用matlab软件理论模拟不同长度光纤的正反向泵浦光和激光在光纤中的分布。模拟讨论了输出功率与最佳光纤长度的关系,以及激光本征吸收系数和掺铥离子浓度对输出功率的影响。最佳光纤长度时的激光输出功率最高。考虑激光本征吸收是合理的,较小的本征吸收有较高的最大的输出功率。存在一个最佳的掺杂离子浓度使得输出功率最大。 展开更多
关键词 掺铥光纤激光器 输出激光功率 理论模拟 本征吸收
下载PDF
激光玻璃配方中的光谱性能
2
作者 陈月娥 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2013年第9期2426-2430,共5页
配方设计在激光玻璃制备过程中尤为重要,能够按照预先设定的技术指标进行配方设计一直是研究人员的目标,无机氧化物玻璃物理性质计算体系就是其中的代表之一,但该体系中未涉及玻璃光谱特性。为此,将塞耳迈耶尔公式与色散曲线结合起来,... 配方设计在激光玻璃制备过程中尤为重要,能够按照预先设定的技术指标进行配方设计一直是研究人员的目标,无机氧化物玻璃物理性质计算体系就是其中的代表之一,但该体系中未涉及玻璃光谱特性。为此,将塞耳迈耶尔公式与色散曲线结合起来,通过计算得到掺杂激光玻璃的本征频率和振子强度,进而可以计算玻璃的吸收性能,依据玻璃光谱性能的要求来调制配方,这样缩短了研发周期并且保证后期实验中快速找到优秀配方,后期的实验证明这些配方经过降温处理后形成玻璃并且从实验结果中找到了符合设计目标的激光玻璃。 展开更多
关键词 色散 本征吸收 振子强度 硅酸盐玻璃
下载PDF
LD内损耗测试新方法
3
作者 舒雄文 徐晨 +1 位作者 田增霞 沈光地 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期455-457,共3页
提出了一种新的测试LD内损耗方法,它通过对后腔面镀高反膜,并对前腔面镀不同反射率增透膜,然后根据外微分量子效率倒数1/ηe与1/ln[1/(RfRr)的线性关系(Rf和Rr分别为前后腔面反射率)求出内损耗值。这样可以消除常用的测试LD内损耗方法... 提出了一种新的测试LD内损耗方法,它通过对后腔面镀高反膜,并对前腔面镀不同反射率增透膜,然后根据外微分量子效率倒数1/ηe与1/ln[1/(RfRr)的线性关系(Rf和Rr分别为前后腔面反射率)求出内损耗值。这样可以消除常用的测试LD内损耗方法中因管座反射带来的误差,使误差降低达15%。 展开更多
关键词 内损耗 外微分量子效率 光功率
原文传递
降低多模光纤衰减的技术途径
4
作者 成煜 李诗愈 +1 位作者 陈伟 陆大方 《光通信研究》 北大核心 2003年第4期48-50,共3页
文章从多模光纤的应用需求出发,从多方面探讨了影响多模光纤衰减的因素和降低多模光纤衰减的思路,得出了许多有益的结论。
关键词 多模光纤 衰减 PCVD 本征吸收 瑞利散射 拉丝
下载PDF
用红外激光脉冲触发半绝缘GaAs光电导开关的实验研究 被引量:4
5
作者 张显斌 施卫 +2 位作者 李琦 陈二柱 赵卫 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期815-818,共4页
 报道了用光子能量低于GaAs禁带宽度的红外激光脉冲,触发电极间隙为3mm和8mm的半绝缘GaAs光电导开关的实验结果。使用单脉冲能量为1.9mJ的1064nmNd:YAG激光触发开关,在偏置电压分别为3kV和5kV条件下,光电导开关分别工作于线性和非线性...  报道了用光子能量低于GaAs禁带宽度的红外激光脉冲,触发电极间隙为3mm和8mm的半绝缘GaAs光电导开关的实验结果。使用单脉冲能量为1.9mJ的1064nmNd:YAG激光触发开关,在偏置电压分别为3kV和5kV条件下,光电导开关分别工作于线性和非线性模式。用900nm半导体激光器和1530nm掺铒光纤激光器分别进行触发实验,得到了重复频率分别为5kHz和20MHz的电脉冲波形。结果表明,半绝缘GaAs光电导开关可以吸收大于本征吸收限波长红外激光脉冲。 展开更多
关键词 光电导开关 半绝缘GAAS EL2能级 非本征吸收 红外激光脉冲 脉冲激光器 光电导体 激光器
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部