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1.
慢光在光缓存、光存储技术等方面的潜在应用,将给通信系统带来大的发展空间.利用相干布居振荡(CPO)效应实现光速调控的技术具有独特优势,引起了国内外研究人员的广泛关注.在此介绍了相干布居振荡效应实现光速调控的原理,并阐述了利用该原理实现光速调控技术的研究进展.  相似文献   
2.
光纤中光控光延迟技术因其灵活、易操作、可有效地推动现代光通信系统的发展等优点,近年来引起人们极大的关注。本文回顾了光纤中光控光延迟技术的研究进展,介绍了光控制光速的基本原理,着重阐述了在光纤中利用受激布里渊散射、受激拉曼散射、光学参量放大、波长转换、孤子碰撞、掺铒光纤中的相干布居数振荡等非线性效应实现光控光延迟的新方法的物理机制和最新进展,分析了各种方法的优缺点。最后讨论了在光纤中实现光控光延迟技术的研究意义和发展前景。  相似文献   
3.
内包层形状新颖的掺Yb~(3+)双包层光纤激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
掺Yb3+双包层光纤激光器可提供波长在 1μm附近的大功率输出 ,在拉曼放大器、空间光通讯、工业加工等众金领域有着广泛的应用。我们利用自行研制的、形状新颖的掺Yb3+双包层光纤作为激光介质 ,成功地进行了激光实验。以MCVD工艺加溶液掺杂法制备掺Yb3+石英光纤预制棒 ,经机械加工后拉制出内包层为矩形和方形的光纤。为了与光源尾纤很好地匹配 ,确定内包层的尺寸分别为 :10 0 μm× 70 μm ,85μm× 85μm ;在 976nm波长下的传输损耗分别为 :73dB/km ,65dB/km ;数值孔径≥ 0 35。单模芯子的掺杂浓度约 2 4 0 0× 1…  相似文献   
4.
本文对连续波半导体激光器端面抽运的Fabry-Perot腔掺Yb3 双包层光纤激光器的自脉动输出行为进行了研究.发现低Q值腔光纤激光器具有两种形式的自脉动输出,一种是饱和吸收被动调Q产生的自脉冲,另一种是与光纤中的受激Raman散射(SRS)效应相对应的阵发性巨脉冲.通过提高光纤激光器谐振腔的Q值并选择合适的抽运功率,可以有效地减小输出功率的自脉动,获得稳定的连续波激光输出.  相似文献   
5.
级联拉曼光纤激光器   总被引:3,自引:1,他引:2  
只要具备合适的泵源,拉曼光纤激光器可以在很大的波长范围获得激光输出,并可进行宽带调谐。本文从结构、原理和工作特性范围方面对三类级联拉曼光纤激光器的最新进展进行了系统的概述,并指出了其发展趋势。  相似文献   
6.
基于体全息技术的WDM器件   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用体全息技术制作波分复用器件是一种新方法。本文介绍了此种方法的基本原理和器件的基本性能,并报道了国外对该项技术的研究进展。  相似文献   
7.
双光栅外腔可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器   总被引:3,自引:4,他引:3  
采用一种新颖的双光栅装置作为外腔调谐结构 ,实现了掺Yb3+ 双包层光纤激光器的调谐输出 ,调谐范围10 37~ 110 6nm。双光栅结构的应用 ,使调谐输出的激光光谱的线宽大大变窄 ,小于 0 1nm。检偏器测量结果表明 ,整个调谐范围内的激光输出均为线偏振光。  相似文献   
8.
单一偏振的多波长环形腔掺镱光纤激光器   总被引:5,自引:0,他引:5  
迟荣华  吕可诚  陈胜平  李乙钢 《中国激光》2003,30(12):1061-1064
在环形腔掺镱光纤激光器中加入一段G .6 5 2光纤作为多模光纤 ,依靠其中导模的空间模式跳变构成动态梳状滤波器 ,于室温下实现了掺镱光纤激光器 1 0 3μm波长附近稳定的 6波长激光同时输出。激光线宽为 0 15nm ,边模抑制比达到 4 0dB以上。通过调整腔内的偏振控制器 ,可以得到不同波长个数和波长间隔的多波长激光输出  相似文献   
9.
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   
10.
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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