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  • 新型的光纖激光器技術簡介

    早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理想的解決方案。就其實現的技術途徑來看,采用EDFA放大的自發輻射、飛秒脈沖技術、超發光二極管等技術均見報道。......閱讀全文

    新型的光纖激光器技術簡介

    早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理

    新型的光纖激光器技術簡介

    早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理

    光纖激光器的技術優勢

    光纖激光器作為第三代激光技術的代表,具有以下優勢:?(1)玻璃光纖制造成本低、技術成熟及其光纖的可饒性所帶來的小型化、集約化優勢。?(2)玻璃光纖對入射泵浦光不需要像晶體那樣的嚴格的相位匹配,這是由于玻璃基質Stark 分裂引起的非均勻展寬造成吸收帶較寬的緣故。?(3)玻璃材料具有極低的體積面積比,

    具備精準外科應用潛質的新型?2?μm光纖激光器

      摻銩 (Tm3+) 光纖技術的進步催生了全新的 16W全光纖 調Q激光器。這種1940 nm波長的激光極易被水吸收,非常有希望用于生物組織的精準外科手術(例如,神經外科手術)和其他材料燒蝕應用領域。  Jeff Wojtkiewicz,jwojtkiewicz@nufern.com,Cohere

    光纖衰減器衰減光纖技術簡介

      衰減光纖技術  根據金屬離子對光有吸收作用,研制出參雜金屬離子的衰減光纖,與普通光纖每公里有衰減系數一樣,這種衰減光纖也有固定的衰減系數,只不過這種衰減系數不按公里計算,而是按照毫米計算。將衰減光纖穿入陶瓷插芯?經過特殊工藝處理?可以制成陰陽式的固定衰減器。

    光纖激光器的原理

    光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器,光纖激光器可在光纖放大器的基礎上開發出來:在泵浦光的作用下光纖內極易形成高功率密度,造成激光工作物質的激光能級“粒子數反轉”,當適當加入正反饋回路(構成諧振腔)便可形成激光振蕩輸出。

    fLaser-光纖激光器

    fLaser 光纖激光器 ? ? ? ?針對光纖光譜儀開發 / 小功率 & 高穩定 / 熒光 & 拉曼專用 ? ? ? ??????? fLaser 光纖激光器 針對光纖光譜系統開發,默認 50 / 100μm 芯徑光纖輸出,已滿足多數實驗需要。同時,fLaser 提供 3 種常見 Rama

    光纖激光器的主要類型

    按照光纖材料的種類,光纖激光器可分為:1.晶體光纖激光器。工作物質是激光晶體光纖,主要有紅寶石單晶光纖激光器和nd3+:YAG單晶光纖激光器等。2.非線性光學型光纖激光器。主要有受激喇曼散射光纖激光器和受激布里淵散射光纖激光器。?3.稀土類摻雜光纖激光器。光纖的基質材料是玻璃,向光纖中摻雜稀土類元素

    光纖激光器的應用介紹

    1.標刻應用脈沖光纖激光器以其優良的光束質量,可靠性,最長的免維護時間,最高的整體電光轉換效率,脈沖重復頻率,最小的體積,無須水冷的最簡單、最靈活的使用方式,最低的運行費用使其成為在高速、高精度激光標刻方面的唯一選擇。?一套光纖激光打標系統可以由一個或兩個功率為25W的光纖激光器,一個或兩個用來導光

    光纖激光器的相關介紹

      采用光纖激光器的機器占地小,激光光源和冷卻系統體積也更小;沒有激光氣體管線,也不需要調校鏡片。而功率為2kw或3kw的光纖激光光源只需要4kw或6kw CO2激光光源能耗的50%就能達到相同的性能,并且速度更快、能耗更低、對環境造成的影響更少。  光纖激光器采用固態二極管來泵浦雙包層摻鐿光纖內的

    光纖激光器的工作原理

    光纖激光器的工作原理如下:由泵浦源發出的泵浦光通過一面反射鏡耦合進入增益介質中,由于增益介質為摻稀土元素光纖,因此泵浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土離子發生能級躍遷并實現粒子數反轉,反轉后的粒子經過諧振腔,由激發態躍遷回基態,釋放能量,并形成穩定的激光輸出。光纖激光器的工作原理主要基于光纖激光器的特

    介紹光纖激光器的特點

      產品特點  1. 激光切割FPC的優點  2. 激光在撓性電路板制造過程中有三個主要功能:FPC外型切割,覆蓋膜開窗,鉆孔等;  3.直接根據CAD 數據用來激光切割,更方便快捷,可以大幅度縮短交貨周期;  4.不因形狀復雜、路徑曲折而增加加工難度;  5.進行覆蓋膜開窗口時,切割出的覆蓋膜輪廓

    高功率的光纖激光器及其包層泵浦技術

    雙包層光纖的出現無疑是光纖領域的一大突破,它使得高功率的光纖激光器和高功率的光放大器的制作成為現實。自1988年E Snitzer首次描述包層泵浦光纖激光器以來,包層泵浦技術已被廣泛地應用到光纖激光器和光纖放大器等領域,成為制作高功率光纖激光器首選途徑。包層泵浦技術,由四個層次組成:①光纖芯;②內包

    新型激光器實現超快、超穩拉曼光纖激光輸出

      近期,上海光機所馮衍研究員課題組,在脈沖拉曼光纖激光器研究中取得系列進展。課題組采用放大自發輻射源作為泵浦,實現了超穩定的鎖模拉曼光纖激光輸出;采用脈沖激光泵浦,實現了超快隨機分布式反饋拉曼光纖激光輸出;基于脈沖泵浦窄線寬拉曼光纖放大器,研制成功拉莫爾重頻的589nm脈沖黃光激光器,提高鈉導星亮

    光纖激光器都有哪些參數

    脈沖的有:平均功率,峰值功率,脈沖寬度,重復頻率,脈沖能量,線寬,光束質量(SM/PM)連續的有:功率,線寬,光束質量(SM/PM)現在普遍應用在工業加工(打標,切割,焊接,熔覆等等)以及激光雷達上。

    調Q激光器技術簡介

    Q值是評定激光器中光學諧振腔質量好壞的指標----品質因數。Q值----定義為在激光諧振腔內,儲存的總能量與腔內單位時間損耗的能量之比。Q=2πνW/(dw/dt)式中W--腔內儲存的總能量,dW/dt--光子能量的損耗速率,即單位時間內損耗的能量,ν --激光的中心頻率。一般采取改變腔內損耗的辦法

    光纖水聽器的相關技術簡介

      聲聚焦技術  新型噪聲源識別定位測試分析系統,解決穩態、瞬態及運動聲源,遠距離快速識別定位。攜帶方便,適應于狹窄空間測量,且定位精度高。為聲源識別定位提供技術支持,實現噪聲源測量分析。  聲場預報技術  聲場預報能預測聲波的輻射、散射以及聲載荷引起的聲學響應。能在頻域或時域內計算振動—聲結果,包

    新型環保技術簡介

      所謂新型環保技術,主要可以從兩個方面來說,第一就是新型的環保材料,以往,我國的很多施工材料是不環保的,比如油漆、地板等,這些都不是環保材料,如果不能長時間的讓其散發氣味,很容易對后來居住的人產生重大的影響。第二就是環保的新技術,過去,我國的項目工程,都是以施工進度作為主要衡量標準,不管是施工過程

    光纖激光器目前研究進展

    2002年南開大學報道了在摻Yb3 + 雙包層光纖器中得到了脈寬4. 8ns 的自調Q 脈沖輸出和混合調Q 雙包層光纖激光中得到峰值功率大于8kW ,脈寬小于2ns 的脈沖輸出。2003年南開大學報道了利用脈沖泵浦獲得100kW 峰值功率的調Q 脈沖,以及得到的60nm 可調諧的調Q 脈沖。?200

    光纖衰減器空氣隔離技術簡介

      空氣隔離技術  光在光纖中傳輸受到全反射定律的制約,無法散射出來,保持強度的相對穩定。而一旦其脫離光纖,在光纖與光纖之間加入空氣間隔,光就會散射出去,從而引起光的衰減。由于光從普通光纖中入射到空氣中散射很強,為此要使衰減量控制一定的范圍,就要確保隔離距離及保持兩端光纖的對準。通過這個原理可以制作

    上海光機所光纖鈉導星激光器技術研究取得進展

      近期,中國科學院上海光學精密機械研究所空間激光信息技術研究中心、上海市全固態激光器與應用技術重點實驗室馮衍研究員課題組在鈉導星激光器技術研究中取得新進展,他們采用基于窄線寬拉曼光纖放大器和諧振倍頻的技術方案,實現了高功率、運轉模式與光譜特性靈活的結構緊湊的鈉導星激光器。研究工作以長文形式總結發表

    光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖(二)

    在 2009 年以雙包層摻鐿3C光纖搭建放大系統來探究其放大特性[10]。該實驗得到了 250 W 的連續功率輸出和150W輸出脈沖 10 ns,脈沖能量達到0.6mJ,峰值功率60kW,放大斜率效率達到 74%。同樣,在所有功率水平下,系統輸出光斑均為單模。2010 年,該團隊將3C光纖應用于主振

    光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖(一)

    近兩年,3C手性耦合芯光纖被越來越多的提及,頻繁地出現在各類期刊文章當中,成為光纖激光器件家族中被重點關注的對象。為什么與雙包層、三包層光纖相比,3C光纖會同樣備受關注?是什么樣的波導結構賦予之怎樣的光學特性?今天咱們就一起來認識和了解一下3C手性耦合芯光纖。手性介質與手性波導手性(Chiralit

    簡介可調諧激光器的基于機械控制技術

      基于機械控制技術一般采用MEMS來實現。一種基于機械控制技術的可調諧激光器采用MEMs-DFB結構。  可調諧激光器主要包括DFB激光器陣列、可傾斜的MEMs鏡片和其他控制與輔助部分。  對于DFB激光器陣列區存在若干個DFB激光器陣列,每個陣列可以產生帶寬約為1.0nm內的間隔為25Ghz的特

    光纖穩頻激光器研制取得進展

    近日,中國科學院國家授時中心研究團隊在可移動光纖干涉儀穩頻激光研究方面取得進展。為了滿足“高精度地基授時系統”對于光纖光頻傳遞的光源任務需求,張首剛、董瑞芳、劉濤和高靜等研究人員利用動力學理論、優化算法模型和數值模擬實驗有機融合的方法,解決了光纖干涉儀的振動免疫問題,從而使干涉儀穩頻激光系統基本滿足

    發揚奮斗精神,建造光纖激光器最強“心臟”

    ? 光纖激光器被稱為第三代激光器,其中“高性能稀土摻雜石英光纖”作為光纖激光器的“心臟”被列入國家戰略性先進電子材料。其制備技術和產品長期被國外壟斷,成為制約中國高功率光纖激光器發展的“卡脖子”元件。  從本世紀初,為解決我國高功率光纖激光器的稀土摻雜激光光纖“卡脖子”難題,為追趕我國在稀土摻雜激光

    光纖穩頻激光器研制取得進展

    近日,中國科學院國家授時中心研究團隊在可移動光纖干涉儀穩頻激光研究方面取得進展。為了滿足“高精度地基授時系統”對于光纖光頻傳遞的光源任務需求,張首剛、董瑞芳、劉濤和高靜等研究人員利用動力學理論、優化算法模型和數值模擬實驗有機融合的方法,解決了光纖干涉儀的振動免疫問題,從而使干涉儀穩頻激光系統基本滿足

    基于石英光纖的高功率拉曼光纖激光器中的極端頻移研究

      近日,國防科技大學的Jiaxin Song等人通過實驗研究了高功率拉曼光纖激光器中的極端頻移。該拉曼光纖激光器的研制是利用一對固定匹配的中心波長(1120納米)的光纖布拉格光柵與一段31米長的保偏無源光纖來作為拉曼增益介質。  該激光器的泵浦源是國產的高功率、線偏振、波長可調的主振蕩功率放大器源

    光子晶體光纖簡介

    簡介光子晶體光纖簡稱PCF(Photonic Crystal Fiber),zui早于20世紀90年代中后期開發出來,并迅速進入商用。PCF可分為兩大類:基于全內反射的折射率引導型光纖和基于光子帶隙效應的光子帶隙光纖。前者在結構上,光纖纖芯是固體結構,而光子帶隙光纖的纖芯是低折射率材料,比如中空結構

    基于溫度控制技術的可調諧激光器的簡介

      基于溫度控制技術主要應用在DFB結構中,其原理在于調整激光腔內溫度,從而可以使之發射不同的波長。  一種基于該原理技術的可調激光器的波長調節是依靠控制InGaAsP DFB激光器工作在-5--50℃的變化實現的。模塊內置有FP標準具和光功率檢測,連續光輸出的激光可被鎖定在ITU規定的50GHz間

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