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991.
为了实现小型化、高功率、高效率连续2μm激光输出,采用中心波长792nm激光二极管(LD)抽运双掺杂Tm.Ho:YLF晶体,将晶体封装在装有350mL液氮的杜瓦装置中.使其工作在77K温度条件下。光纤耦合激光二极管出纤功率14.8W.数值孔径0.3,芯径400μm。激光二极管端面抽运Tm,Ho:YLF激光器,产生2.05μm线偏振连续激光输出,最大功率5.2W。由于Tm^3-离子能级间的交叉弛豫效应导致的高抽运量子效率,实验获得的光-光转换效率为35%,斜度效率达到40%。采用双端面抽运结构.两个激光二极管注入功率29.6W时,Tm,Ho:YLF激光器输出功率达10.2W,相当于光光转换效率33%,斜度效率36%。  相似文献   
992.
本文描述了~(13)CO_2同位素激光器的特性和它在激光雷达、激光驾束制导中的应用。报道了研制的稳频~(13)CO_2同位素激光器,输出单模、偏振,总共25条激光谱线,最大输出功率大于3W。  相似文献   
993.
兵器新品廊     
正洛马演示高功率光纤激光武器1月28日,洛克希德·马丁公司称,近期对30千瓦的光纤激光器进行了演示验证。该激光器通过多个光纤激光器集成而成,而耗电仅相当于其它固态激光技术的50%。多个光纤模块分别发出不同波长的光束,组合器利用独特的技术(频谱组束技术),可将这些光束形成一束高功率、高品质的光束,使该激光器成为迄今能保持高光束品质和用电效率的最大功率的光纤激光器。洛马公司称,这项技术标志着在包括军用陆、海、空平台上大范围部署的激光武器系统达到了一个重大里程碑。之前工业界研发的激光武器效率低,所需尺寸、功率和冷却对于军用陆地和空中平台来说较大,通常较难满足。  相似文献   
994.
德国Lumics GmbH公司开发出一种基于升频转换氟锆酸盐(ZBLAN)光纤激光器(发射谱线可与氩离子激光器的谱线相媲美)的可见波长光源,这种光源利用氟化物玻璃中稀土离子的吸收,将红外光辐射转换成可见光。  相似文献   
995.
基于谐振子模型的量子点能级,计算了包括和排除激子影响时多能级的增益谱.考虑了低温时非平衡载流子分布.得出了较宽温度范围内阈值电流密度的变化,包括负温度及振荡温度效应.研究了垂直层叠和p型掺杂对量子点激光器性能的改善,并讨论了获得极小阈值电流密度时的最佳量子点密度.  相似文献   
996.
低阈值1.5μm平面掩埋脊型(PBR)分布反馈激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用质子轰击的PBR 结构,研制了室温阈电流小于15mA,高稳定单纵模输出的1.5μmDFB激光器.为今后研制长寿命无致冷1.5μmDFB激光器组合件奠定了基础,在大温度范围(-40-+60℃)和大工作电流范围(1.2-3I_(th)内可稳定单纵模工作,边模抑制比(SMSR)可达30dB以上.静态线宽一般为30-40MHz,最窄可低于20MHz.器件经50℃恒功加速老化实验,外推20℃连续工作时间已超过3000小时无显著退化迹象.本器件已首次在国内做为信号源成功地用在140Mb/S相干光通信系统上.  相似文献   
997.
改善半导体激光器驱动电源性能的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出了采用通用器件研制高稳定度的连续半导体激光器驱动电源的方案。该电源采用负反馈技术可以向半导体激光器提供 0~ 2 0 0 m A连续可调的高稳定度的驱动电流 ,同时加入了恒温控制 ,保证了激光器的输出光波长的单一性和输出功率的稳定性 ,有效地延长了其使用寿命。实验结果表明 ,连续工作 2 h,其输出电流稳定度为 8.1× 1 0 -5,温度变化范围不超过0 .0 0 3°C。电源具有抗干扰能力强、稳定度高、安全可靠、使用方便、价格低廉等优点。  相似文献   
998.
曾永福  葛逾 《通信技术》2020,(5):1294-1299
首先介绍低温共烧陶瓷(LTCC)技术和数字光收发模块,阐述LTCC的技术特点、工艺流程以及它相较于传统PCB电路基板的优势,解释了数字光收发模块的通信原理和工作方式;其次,提出了一种基于LTCC电路基板的数字光收发模块的设计方案,详细介绍了该光模块的主要构成和实现方法,包括电路设计和关键器件的比较和选取;最后,通过对该方案所述的数字光收发模块的样件进行关键指标和性能测试,验证了该设计方案的可行性。  相似文献   
999.
本文报道一种可以实现高精度温度控制和功率控制、直接电调制的LD驱动电源。其致冷电路结构简单,调节方便,控制精度优于±0.005℃。  相似文献   
1000.
张育川 《激光杂志》1984,5(1):45-46,21
通常我们可以用眼睛观察来调整横向激励的气件激光器的反射镜,但是比较粗略,当然,我们还可以用He-Ne激光器或内调焦望远键来调整,但是它需要仪器设备。本文介绍了另一种调整方法,就是利用激光本身的小孔衍射图象来调整,而且能够在激光输出状态下作动态性精确的调整。  相似文献   
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