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161.
L波段线型腔波长可调谐掺铒光纤激光器 总被引:7,自引:2,他引:5
报道了工作波长在L波段的由两个光纤环境构成线型谐振腔的掺铒光纤激光器,通过调整环境中偏振控制器的状态来改变环境对不同波长的反射率以实现某些波长的激光输出。线型腔内的激光工作介质为两段不同掺杂浓度的掺铒光纤,其中一段铒光纤由一980nm激光器抽运,其产生的放大自发辐射谱在腔内再同时对两段掺铒光纤进行抽运,使它们的增益谱移位到L波段。实验中观察到了波长从1566.4nm到1592.4nm范围内可调的稳定的连续激光输出,其波长调谐范围达26nm。 相似文献
162.
163.
164.
用半导体激光器作调制器的双波长可调谐锁模光纤激光器 总被引:5,自引:2,他引:3
提出一种用法布里—珀罗腔半导体激光器(F—PLD)作调制器,用线性凋啾光栅(LCFG)进行波长选择的双波长环形腔主动锁模光纤激光器。利用线性凋啾光栅在腔内的色散效应使两个波长的光脉冲通过饵光纤(EDF)时在时域上分开,从而威小了不同波长的光脉冲同时通过饵光纤时造成的竞争,因此可以在室温下获得波长间隔较小的稳定的双波长光脉冲输出。实验中成功地获得了重复频率约为2GHz,波长间隔为0.92nm的稳定双波长光脉冲,并通过调谐线性凋啾光栅中心波长的位置使激光波长可以在约3nm范围内调谐。 相似文献
165.
采用多靶磁控溅射法制备了一系列具有不同TiB2调制层厚度的TiN/TiB2 sub>纳米多层膜.利用x射线衍射仪、高分辨电子显微镜和微力学探针研究了TiB2层厚变化对多层膜生长结构和力学性能的影响.结果表明,在fcc-TiN层(111)生长面的模板 作用下,原为非晶态的TiB2层在厚度小于2.9nm时形成hcp晶体态,并与fcc-TiN 形成共格外延生长;其界面共格关系为{111}TiN//{0001}TiB2,〈110〉TiN//〈1120〉TiB2.由于共格界面存在晶格失配 度,多层膜中形成拉、压交变的应力场,导致多层膜产生硬度和弹性模量升高的超硬效应, 最高硬度和弹性模量分别达到46.9GPa和465GPa.继续增加TiB2层的厚度,TiB2形成非晶态并破坏了与TiN层的共格外延生长,多层膜形成非晶TiN层和非晶TiB< sub>2层交替的调制结构,其硬度和弹性模量相应降低.
关键词:
2纳米多层膜')" href="#">TiN/TiB2纳米多层膜
共格生长
晶体化
力学性能 相似文献
166.
包层泵浦的L波段Er3+/Yb3+共掺光纤激光器 总被引:5,自引:4,他引:1
报道了一种工作波长在L波段的包层泵浦Er3+/Yb3+共掺光纤环形激光器. 环形腔内的激光工作介质为一段9 m长的Er3+/Yb3+共掺高掺杂光纤. 利用6个976 nm LD同时抽运前段Er3+/Yb3+共掺双包层光纤产生的放大自发辐射谱作二次抽运源, 使腔内增义谱由C波段移到L波段, 实现了L波段光纤激光器的稳定输出; 采用包层泵浦技术, 在抽运功率为3594.5 mW时, 测得泵浦入纤功率为2731.8 mW, 实现了输出连续功率最大518.4 mW,斜率效率达到19% 的激光输出; 所形成激光的工作波长为1613.94 nm, 激光光谱的3 dB带宽为1.5 nm, 边模抑制比接近于50 dB. 相似文献
167.
168.
169.
电子与离子碰撞过程中辐射复合截面的相对论理论研究 总被引:5,自引:5,他引:0
在相对论理论框架下,研究了自由电子与离子碰撞的辐射复合过程.在分析影响单电子体系(类H+离子及碱金属离子)辐射复合截面主要因素的基础上,总结出了辐射复合截面在不同情况下的变化规律. 相似文献
170.
A Dual-Wavelength Cladding-Pumped Er^3+/Yb^3+ Codoped Fibre Laser System with More Than 2 W Output and Tunable Wavelength Spacing
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A dual-wavelength laser system with wideband tunable wavelength spacing and more than 2 W output power is proposed and demonstrated. The operation principle of the laser system is based on the saturation gain characteristic of a cladding-pumped Era+ /yba+ co-doped fibre amplifier combining with a wideband tunable fibre laser with fiat power spectrum. The tuning range of the wavelength spacing is continuous within a 35 nm spectral range, and the power difference between both lasing wavelengths can be easily adjusted and controlled by a variable optical attenuator. The total output power can approximately keep unchangeable when the wavelength spacing and the power difference between both lasing wavelengths are continuously tuned and changed. The maximum total output power of the laser system is about 2.22 W. 相似文献