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调Q光纤激光器结构示意图和MOPA光纤激光器结构示意图

来源:小9直播体育免费直播    发布时间:2024-02-08 03:20:33

  实验中选用掺钕双包层光纤作增益介质,光纤长7.2m,纤芯直径5。1um,数值孔径0。12。内包层为矩形结构,截面尺寸150um*75um.

  调Q光纤激光器在许多领域都存在广泛应用,大功率是调Q光纤激光器的一个发展趋势。全光纤化也是调Q光纤激光器发展的一个重要趋势,人们陆续研发出一些全光纤的Q开光来代替传统的声光与电光调制器,大大地降低了激光器的插入损失。

  用于光纤激光器的调Q技术大概能分为光纤型调;和非光纤型调Q两类。非光纤型调Q有光调Q、电光调Q、机械转镜调Q和可饱和吸收体调Q等.

  纤的输出端接几米长的单模光纤,实现调Q ,得到纳秒量级的激光脉冲。在腔内插人一声光调 制器(AQM),使激光脉冲重复频率在6。6KHz-16.4KHZ范 围内可调。

  在现代的光纤通信系统中高峰值功率、窄脉冲宽度的调; 光纤激光器起着举足轻重的作用, 特别是调; 光纤激光器的全光纤化更加速了现代光纤通信网的飞速发展。

  调Q光纤激光器和普通的调Q激光器一样,都是在激光谐振腔内插入Q开关器件,通过周期性改变腔损耗,实现调Q激光脉冲输出。Q开关是被广泛采用的产生短脉冲的激光技术之一。

  调Q光纤激光器和普通的调Q激光器一样,都是在激光谐振腔内插入Q开关器件,通过周期性改变腔损耗,实现调Q激光脉冲输出。Q开关是被广泛采用的产生短脉冲的激光技术之一。

  调Q光纤激光器在许多领域都有着广泛应用,大功率是调Q光纤激光器的一个发展方向。全光纤化也是调Q光纤激光器发展的一个重要趋势,人们陆续研发出一些全光纤的Q开光来代替传统的声光与电光调制器,大大地降低了激光器的插入损失.

  在现代的光纤通信系统中高峰值功率、窄脉冲宽度的调; 光纤激光器起着举足轻重的作用, 特别是调; 光纤激光器的全光纤化更加速了现代光纤通信网的飞速发展.

  泵 浦掺Yb 的双包层光纤。增益光纤纤芯直径为7um,作为泵浦光通道的内包层为一矩形结构(125*125um),外面涂一层硅橡胶作为外包层。对于激光纤芯的数值孔径为0。11,,对于泵光内包层的数值孔径为0.5。由于双包层光纤特殊的结构,不仅使得多模半导体激光器可以作为泵浦源,而且大大提高了泵浦效率。二相色镜(976nm透过率89。9%,1064nm反射率99.5%)作为激光器的一个腔镜置于泵浦端。双包层光纤的另一端接一段(几米)单模通信光纤。利用单模光纤中的背向受激Brillouin散射提供腔反馈, 同时实现调Q。实验得到重复频率可调(1KHz-10KHz)、

  泵 浦掺Yb 的双包层光纤.增益光纤纤芯直径为7um,作为泵浦光通道的内包层为一矩形结构(125*125um),外面涂一层硅橡胶作为外包层.对于激光纤芯的数值孔径为0.11,,对于泵光内包层的数值孔径为0。5。由于双包层光纤特殊的结构,不仅使得多模半导体激光器可以作为泵浦源,而且大大提高了泵浦效率。二相色镜(976nm透过率89.9%,1064nm反射率99.5%)作为激光器的一个腔镜置于泵浦端.双包层光纤的另一端接一段(几米)单模通信光纤.利用单模光纤中的背向受激Brillouin散射提供腔反馈, 同时实现调Q。实验得到重复频率可调(1KHz—10KHz)、

  用于光纤激光器的调Q技术大致可大致分为光纤型调;和非光纤型调Q两类。非光纤型调Q有光调Q、电光调Q、机械转镜调Q和可饱和吸收体调Q等.

  一曾特尔干涉仪调Q和光纤中的受激布里渊散射(SBS)调Q光纤激光器等。下面介绍混合调Q和脉冲泵浦受激布里渊散射混合调Q光纤激光器。

  一曾特尔干涉仪调Q和光纤中的受激布里渊散射(SBS)调Q光纤激光器等。下面介绍混合调Q和脉冲泵浦受激布里渊散射混合调Q光纤激光器。

  实验中选用掺钕双包层光纤作增益介质,光纤长7.2m,纤芯直径5.1um,数值孔径0.12.内包层为矩形结构,截面尺寸150um*75um.

  纤的输出端接几米长的单模光纤,实现调Q ,得到纳秒量级的激光脉冲.在腔内插人一声光调 制器(AQM),使激光脉冲重复频率在6.6KHz—16。4KHZ范 围内可调。