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通过对非线性镜锁模激光器的稳态分析,找到了它的锁模条件及锁模脉冲的强度极限,为该激光器输出高功率的短脉冲提供了理论依据。 相似文献
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一、前言关于Ar~ 激光器的被动锁摸技术最近已有报道。在这类系统中,为了被动锁定Ar~ 的模式,将若丹明6G(一种通常用作Ar~ 泵浦染料激光系统中增益介质的染料)放入Ar~ 激光共振腔内作为饱和吸收体。锁模Ar~ 脉冲依次对若丹明6G激光器进行内腔泵浦,以同步产生短的染料激光脉冲。但是,对于锁模染料激光脉冲没有任何全面的报道,也没有得出染料激光脉冲的详细特性。某些研究工作者对Ar~ 激光脉冲的特性作过更加广泛的描述,包括按碰撞脉冲锁模 相似文献
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锁模激光器除了可以产生稳定的超短脉冲以外,还可产生一系列重要的非平衡态动力学过程.这些快速变化的动力学过程有助于理解超快激光器和相关非线性系统的动力学,也对超快激光器的稳定性设计有重要指导意义.随着超快探测技术的发展,锁模激光器超快动力学的研究取得了一系列突破.介绍了锁模激光器几个典型的非平衡态动力学过程,包括锁模启动... 相似文献
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简要介绍一台环形腔飞秒超短脉冲激光器,给出了有关结构参数及实验结果,并对实验研究中的一些现象进行了讨论。 相似文献
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基于非线性偏振旋转锁模原理、非线性薛定谔方程和色散波干涉理论,建立了被动锁模光纤激光器的光谱分析模型.采用此模型进行数值仿真,研究了腔体长度、增益光纤长度和耦合输出比对光谱边带的影响.并分别采用13 m、16 m和26 m的腔长,0.5 m.1.5 m和3 m的掺铒光纤以及不同的耦合输出比进行了实验,对比了上述情况下激光器的输出光谱.实验与仿真结果表明.要抑制光谱边带,应尽最缩短腔长,适当增加增益光纤的长度和采用较低的耦合输出比.并保证激光器处在基阶锁模状态.理论模型的仿真结果与实验现象吻合较好.取3 m增益光纤、13 m腔长和10%的输出比,获得了光谱边带抑制较好、谱宽20.4 nm的锁模脉冲激光.重复频率为15.87 MHz.单脉冲能最约0.52 nJ,脉冲幅值和光谱谱宽分别存在约4%和2%的波动. 相似文献
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锁模的钛宝石激光器是近红外波段比较可靠的飞秒(fs)超短脉冲光源.用氩离子激光器,实现了连续钛宝石激光器自锁模运转,输出脉宽92fs、谱宽8.5nm、平均功率大于200mW、调谐范围750~850nm.实验中Ti:Al_2O_3自锁模激光器结构如图1所示,谐振腔采用了“Z”形折送四镜象散补偿腔,M_1和M_2为曲率半径150mm高反镜,M_3为耦合输出镜,透过率5%,M_4为平面高反端腔镜,总腔长为1.6m左右,非对称排布M_2M_3相似文献
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描述了克尔介质自锁模激光器的锁模工作原理,建立了自锁模系统光强分辨率的概念,并指出了光强分辨率对自锁模系统的锁模启动和工作稳定性起着决定性的作用,通过合理控制克尔介质自锁模激光器的腔镜失谐角,可以提高系统的光强分辨率,从而使自锁模系统易于自锁模启动并提高其自锁模工作的稳定性。 相似文献
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具有10~(-13)sec脉冲宽度的染料锁模激光器与具有同样时间分辨率的光学二次相关测量技术相结合,开辟了精密光学测量的新技术。 相似文献
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本文对被动锁模激光器的涨落模型作了改进。用计算机对脉冲在激光器中发展的过程作模拟计算,从增益系数达到阈值时开始计算,并按自发辐射计算确定初值光强。计算中考虑了泵浦速率、激光上能级寿命及激光在增益介质处和在可饱和吸收体处的光束截面比。对钕玻璃和Nd:YAG两种情况作了计算。计算结果表明:(1)当泵浦速率超过阈值15—20%时,就得不到置信度超过93%的完善锁模。(2)最佳的光束截面比对于钕玻璃为1/2到1之间,对于Nd:YAG大于2。(3)为获得完善的锁模,染料透过率必须在一定范围之内(与损耗系数及光束截面比有关)。如果用同一种染料,对于钕玻璃的染料透过率应该高于对于Nd:YAG的透过率。最后指出了Glenn的计算中的一些缺点。
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CuBr自锁模激光器的实验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
首次报道在纵向放电的CuBr激光器中,通过抑制高阶横模的振荡,同时得到高度稳定完全调制的绿光和黄光自锁模脉冲串,并在实验上研究了高阶横模,泵浦功率和谐振腔腔长对CuBr激光自锁模脉冲串及其纵模频谱的影响. 相似文献
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自锁模钛宝石激光器的研究 总被引:4,自引:4,他引:0
本文从实验上研究了Ti:Sapphire激光器中自锁模存在的腔长最大限度。当腔长大于2.7m时,未能观察到自锁模运转,但此时,用四棱镜系统进行色散补偿,得到了89fs的最短光脉冲。 相似文献
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同步泵浦锁模染料激光器的理论 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对过去的同步泵浦锁模理论进行了扩展,并获得了精确解,即超模解,结出了超模解的物理意义,并给出了在最低价超模情况下的脉冲宽度,光强及峰值位置的解析表达式.此外,文中还研究了噪声对同步泵浦锁模染料激光器的超模解的影响,给出了该系统的噪声谱的表达式,估算噪声源的方法和系统的信噪比. 相似文献