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31.
一种简单的光纤光栅电调谐方法   总被引:5,自引:5,他引:5  
采用较简单的双点源真空蒸发法在光栅外表面上蒸镀一层均匀铝膜,利用电流流过铝膜时产生的电阻热改变光栅的温度而使光栅的中心波长向长波方向发生改变.光栅中心波长的变化与所加电流的平方成正比.实验中用较小的电流(约43mA)获得了较大的波长调谐范围(约4nm),其调谐精度达到2.15×10-3nm/(mA)2.  相似文献   
32.
利用闪耀光栅构成可调谐Littrow外腔,对掺Yb3+双包层光纤激光器的波长调谐输出进行了实验研究.激光调谐输出波长范围70nm.针对光纤内的双折射效应对激光的输出功率的影响,实验中使用了在线光纤偏振控制器,从而有效地减小了调谐曲线的起伏及其与荧光谱的差别,并得到了窄线宽、线偏振、宽带调谐的激光输出.  相似文献   
33.
基于光纤光栅的可调谐半导体激光器   总被引:1,自引:4,他引:1  
本文利用光纤光栅(FBG)形成外腔反馈及F-P半导体激光器的多模特性,得到波长稳定、可调谐的半导体激光光源,系统研究了不同反馈比率对激光器光谱特性的影响.通过向FBG施加轴向拉力和压力可实现10nm的波长调谐,得到一系列波长间隔0.94nm的激光输出,边模抑制比达35dB,光谱线宽小于0.2nm.  相似文献   
34.
全光纤反射式马赫曾德尔干涉型多波长滤波器的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
对反射式的马赫-曾德尔干涉型多波长滤波器的性能作了较详细的研究,得出了两个耦合器的分光比和两臂的臂长差对其输出谱线的影响,结论对设计制作不同性能指标的该型多波长滤波器具有重要的参考价值。实验上用光纤熔融拉锥法制作了该种器件,实验结果与理论相符合。  相似文献   
35.
一种新型可调谐锁模光纤激光器   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用法布里-珀罗腔的激光二极管作为调制器件,实现环形腔光纤激光器的主动锁模。并利用法布里-珀罗腔的激光二极管的多纵模特性,把激光二极管当作一梳状滤波器,通过偏振控制器来调整入射到激光二极管内光的偏振态,同时均衡腔内增益,得到波长大范围可调谐的锁模激光,其脉冲宽度约为48ps,脉冲重复速率2GHz。  相似文献   
36.
L波段线型腔波长可调谐掺铒光纤激光器   总被引:5,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   
37.
在环形腔主动锁模光纤激光器中引入啁啾光纤光栅,利用啁啾光纤光栅的大色散特性,通过调节调制频率,实现波长调谐,调谐范围2nm。所得脉冲为重复频率2.5GHz,脉宽约60ps的正啁啾脉冲,。  相似文献   
38.
ZnO晶体中Mn2+与Fe3+杂质中心的缺陷结构研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
用建立在强场图像和自旋轨道耦合机理的高阶微扰公式研究了ZnO晶体中Mn2+和Fe3+杂质中心的零场分裂.研究发现:Mn2+和Fe3+离子不能占据准确的Zn2+位置,而是沿c3轴方向各自位移一段距离ΔR.这些位移及与此相关的缺陷结构也为Newman叠加模型所证实 关键词: 零场分裂 ZnO晶体 晶格畸变 叠加模型  相似文献   
39.
波长无啁啾调谐窄线宽掺Yb3+双包层光纤激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
用相位掩模法, 在圆形掺Yb3+双包层光纤上制作了Bragg光纤光栅,并用它作为双包层光纤激光器的输出腔镜, 在光栅反射中心波长1055.2 nm位置得到了窄线宽的激光输出, FWHM为0.271 nm, 信噪比约为40 dB.这种结构的双包层光纤激光器, 在双包层增益光纤和后腔镜间没有连接损耗, 减小了双包层光纤激光器体积. 用自行制作的等强度梁对作为输出腔镜的光纤光栅做双向应力调谐, 实现了激光波长无啁啾调谐输出, 调谐范围1051.1~1060.04nm,调谐量达8.9nm, 调谐过程中激光3 dB线宽基本无变化.  相似文献   
40.
脉冲泵浦掺镱双包层光纤激光器的动力学研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
对脉冲泵浦的掺镱双包层光纤激光器进行了实验研究.采用重复频率1-10 kHz、脉宽100 μs的976 nmLDs泵浦,实现了脉宽小于10 ns的稳定激光脉冲输出.并对该激光器的动力学过程进行了分析,首次提出了在脉冲泵浦光纤激光器中产生ns脉冲是瑞利散射和受激布里渊散射共同作用的结果.  相似文献   
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