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11.
本文对LD泵浦的光栅外腔可调谐双包层Yb3 光纤激光器进行了实验研究.采用Littman外腔结构,研究了Yb3 光纤激光器的调谐特性.输出激光调谐范围42nm,谱线宽度0.08nm,最大输出功率达到了460mW,斜率效率约30%.并对其输出光功率随波长的变化进行了观测和分析.  相似文献   
12.
介绍了利用双光栅外腔结构对650 nm半导体激光器输出激光进行选模、线宽压窄及波长调谐的研究.获得了最窄线宽<0.01 nm的单纵模激光输出,实现了波长调谐范围约8.4 nm.  相似文献   
13.
我们利用掺镁LiNbO_3晶体研制出一种新型的压电诱导驻波型声光调制器。与常规声光调制器相比,它工艺简单,集换能器和声光互作用介质为一体,即声光互作用介质本身就是压电换能器,衍射效率极高,在80mW的射频驱动功率下,即可对He—Ne6328A谱线实现100%光强调制,当驱动功率约1W时,可以观测到±11级衍射光斑。 很久以来,人们就注意到了宽带电光调制器中压电声波的干扰作用,并且一直作为不  相似文献   
14.
本文从时域特性出发,分析了锁模Ar~+激光器中噪声的来源,假设表征光脉冲强度涨落的随机函数为A(t)=A_oexp[-i(Ωt+(?)_t)],得到描述光强涨落的噪声谱为罗仑兹线形,这与实验结果是一致的.  相似文献   
15.
高级像差对人眼成像质量和视觉的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
定量地研究高级像差对人眼成像质量和视觉的影响对人眼像差矫正具有重要的实验和临床意义.利用Hartmann-Shack波前传感器人眼像差仪测量了正常人眼6mm瞳孔的波前像差,由波前像差计算出人眼光学系统的光学调制传递函数MTF和Strehl比率,并由MTF和视网膜空间像调制度AIM曲线计算出人眼视锐度和对比敏感度函数CSF.根据MTF和Strehl比率分析了高级像差对人眼成像质量的影响,根据视锐度和对比敏感度函数CSF分析了高级波像差对视觉的影响.研究表明Zernik前6级像差对人眼成像质量和视觉的影响是不可忽略的,更高级的像差对人眼成像质量和视觉的影响较小,甚至可以忽略.对Zemik前6级像差进行矫正,可以得到相当好的视觉.  相似文献   
16.
采用声光调制,以AM方式对氩离子激光器进行了主动锁模实验,观测到由锁模作用产生的激光超短脉冲序列.实测脉宽为800微微秒,重复频率为103兆周.此外还分别观测了调制深度和失谐度的影响.实验结果与有关理论计算较好地一致.  相似文献   
17.
第一,介绍了LC匹配网路的设计及调试方法,可使换能器所吸收的振荡器输出的功率达到95%以上.用0.5瓦的射频功率驱动铌酸锂-重火石玻璃声光锁模器,零级光(6328(?))的调制度达92%.第二,介绍一种在54.3~54.7兆赫范围内连续可调,稳定度为(1~2)×10~(-6)的振荡器电路及其调试方法.  相似文献   
18.
反向抽运分布式光纤拉曼放大器的实验研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
段云锋  吕福云  王健  范宇  李勇男 《中国激光》2005,32(11):499-1502
实验研究了1425 nm和1453 nm双波长反向抽运50 km单模光纤的分布式光纤拉曼放大器(RFA)。利用改进的时域消光法测量了放大器的输出特性和光学信噪比(OSNR)随开关增益的变化关系。在C波段(1530~1564 nm)内,测得放大器的开关增益约为13 dB,增益不平坦度小于±0.6 dB,相对于双瑞利散射(DRS)噪声的光学信噪比为45 dB,总的光学信噪比为39 dB。同时还测量了信号光经过二级级联分布式光纤放大器传输后的特性,结果表明,与一级光纤拉曼放大器结构相比,二级放大器的开关增益和不平坦度都增大了一倍,而输出的光学信噪比减小了约2 dB。  相似文献   
19.
改性KTP晶体、三镜折叠腔内倍频研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用改性KTP晶体,进行了纯连续激光倍频实验。根据光束传输矩阵,用计算机数值法计算了三镜折叠腔不同谐振腔参数所对应的稳定区,对Nd:YAG/KTP进行腔内倍频,实验获得了3-5W 纯连续绿色激光输出。其实验结果与理论计算值基本相符。  相似文献   
20.
高效率掺Yb双包层光纤激光器   总被引:3,自引:0,他引:3  
实验所用增益光纤为信息产业部电子第 46所 天津 与南开大学联合研制的掺 Yb双包层光纤 .芯径直径 5 .5 μm,数值孔径 NA~ 0 .1 1 ;圆形内包层直径为 1 2 5 μm,NA~ 0 .38;掺杂浓度以吸收系数表示 ,在 976 nm波长处吸收为 6 .4d B/ m,光纤长度取 2 0 m.采用 LD端面抽运方式 ,抽运源为北京半导体研究所生产的单管多模 LD,尾纤芯径 1 0 0μm,NA~ 0 .2 1 ;输出最大功率为 872 m W,中心波长 976 nm,带宽 6 nm.F- P腔结构 ,抽运端腔镜选用西南物理研究所 成都 研制的二色镜 ,对抽运光 976 nm透过率为 85 % ,对激光 1 0 6 0 nm波段的…  相似文献   
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