2006 外腔式KGd(WO4)2 Raman激光器的输出特性研究
激光共聚焦拉曼光谱仪(raman)的工作原理及应用优势

激光共聚焦拉曼光谱仪(raman)的工作原理及应用优势
激光共聚焦拉曼光谱仪(Raman spectroscopy)利用拉曼散射现象来获得样品的信息。
其工作原理如下:
激光激发:激光光源照射在样品上,激发样品中的分子振动和转动。
拉曼散射:样品中的分子在受到激光激发后,会发生拉曼散射。
在这个过程中,一部分光子的能量被转移给样品分子,使得散射光子的能量发生改变,这种能量变化对应于样品分子的振动和转动能级差。
光谱测量:拉曼散射光子的能量变化被测量,生成拉曼光谱。
这个光谱提供了关于样品分子的结构、化学成分、晶体结构等信息。
激光共聚焦拉曼光谱仪的应用优势包括:
非破坏性分析:拉曼光谱是一种非破坏性的分析技术,可以直接对样品进行测试而无需破坏样品。
高灵敏度:拉曼光谱可以检测到样品中的微量成分,具有很高的灵敏度。
高空间分辨率:激光共聚焦技术结合在一起,可以提供高空间分辨率的拉曼光谱图像,对微区域样品的分析提供了可能。
无需或简化样品准备:拉曼光谱不需要复杂的样品准备过程,对样品的要求相对较低,可以节省时间和成本。
多领域应用:拉曼光谱在材料科学、药物研发、生命科学、环境监测等领域都有广泛应用,可以用于分析固体、液体、气体等不同类型的样品。
总的来说,激光共聚焦拉曼光谱仪因其非破坏性、高灵敏度、高空间分辨率等优势,在科学研究和工业领域具有重要的应用价值。
MOPA结构脉冲光纤激光器输出特性的实验研究

MOPA结构脉冲光纤激光器输出特性的实验研究陈圳;任海兰【摘要】A two-stage optical amplification system is constructed by using double-clad Yb-doped fiber as the gain medium and multi-mode continuous pumped laser diode as the pump source.The circuit-direct modulated semiconductor laser is used as seed source to develop Master-Oscillator Power-Amplified (MOPA)fiberized pulsed fiber lasers.The output power character-istics of the fiber laser and gain characteristics of the secondary amplifier under different pulse width and repetition frequency are studied experimentally.A pulsed laser output with central wavelength of 1.06μm,peak power of 10.4 kW and maximum average power of 21 .3 W is obtained by adj usting the seed source under the condition that the primary pumped power is 2 W and secondary pumped power is 31 W.The maximum gain can reach 16.7 dB at 900 kHz repetition frequency.The experimen-tal results show that the pulse width and repetition frequency are positively correlated with the laser output power.At high rep-etition frequency,the gain characteristics of optical amplifier are positively correlated with the pulse width.%采用双包层掺镱光纤作为增益介质,多模连续泵浦激光二极管作为泵浦源,构造了两级光放大系统;采用电路直接调制的半导体激光器作为种子源,研制了主振荡功率放大结构全光纤化脉冲光纤激光器.对不同脉冲宽度、重复频率下的激光器输出功率特性和二级放大器的增益特性进行了实验研究.在一级泵浦光功率为2 W、二级泵浦光功率为31 W的条件下,通过对种子源直接调制,得到了中心波长为1.06μm、峰值功率为10.4 kW、最大平均功率为21.3 W的脉冲激光输出.在900 kHz重复频率下具有最高增益16.7 dB.实验结果表明,脉冲宽度和重复频率与激光输出功率呈正相关;在高重复频率下,光放大器增益特性与脉冲宽度呈负相关.【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】4页(P52-54,72)【关键词】光纤激光器;主振荡功率放大;脉冲激光;级联放大器【作者】陈圳;任海兰【作者单位】武汉邮电科学研究院,武汉 430074;武汉邮电科学研究院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TN2560 引言光纤激光器因具有光束质量高、成本低、转换效率高、稳定性好、体积小、兼容性强、寿命长和散热快等优点而备受关注。
Ho 3+,Yb 3+双掺KGd(WO4)2激光晶体的光谱性能

试了晶体 的红外光谱和拉曼光谱 , 并对 出现 的峰值进行 了振动 归属。分析 了晶体 的吸收 光谱 , 算了相应 的光谱参数 。 计 从荧光 光谱可 以看
出 , 12 m附近,Yh 发射主峰 的发射线宽达 1 m, 在 0 2n ¨ 4n 对应的是 1 “的 , F, r b 2 7 的最低能态之间的跃迁;Ho 和 2 “在 18 m处 的荧光发 9 5n
收 稿 日期 : 0 7—0 —3 ;修 订 日期 : 0 7—0 20 3 1 20 4—2 5
采用 T S S G法 生长 HoY : G 晶体 ,实验 设 :bK W 备 为 MC E Ⅲ型 晶体生 长 提拉机 ( G. 炉体 用 电阻丝 加
基金项 目:总装备 部资助项 目 ( 1 10 0 0 ) 4 3 2 8 1 ;吉林省科技厅科技 发展计划 资助项 目 ( 4 吉科 2 0 0 0 ) 0 5 5 1
Ho ¨
,
Y 3 双 掺 KGd WO42 光 晶体 的光 谱 性 能 b+ ( 激
朱忠丽 , 林 海 , 正言 , 乔 钱艳楠 , 刘景和
( 长春 理工 大学 化学 与环境 工程 学院 ,吉林 长 春 10 2 ) 302
摘要 : 钨酸钆钾是一种新型的激光基质材料 。以 Y “作为 H “ 的敏化剂 , h o 采用顶部籽晶提拉 法生长 出了单斜 晶系的 H : b K W 晶体。测 oY : G
中图分类号 : 7 2 6 0 8 . 文献标识码 : A 文章编号 :10 —4 4 (0 8 0 — 0 2 5 0 0 33 20 )1 0 3 —0
2 m 波段 激 光材 料 及器 件 是 近几 年研 究 的热
光谱 、吸收光 谱 、 荧光 光谱 和上 转换 荧 光 谱 , 对 并 其光 谱性 能进行 了研 究 。
光纤光栅外腔半导体激光器的输出谱特性

构成 . 假定 激 光 从 光 纤 光 栅 一 端 输 出 ,D 前 端 面 L ( 面向光纤光 栅 的一 面 ) 的反射 率为 R : 2r为反 r( : 射 系数 )L ,D的另一端 以及 F G的反射 率分 别为 R 和 ( , 相应 的反射 系数分 别 为 r 和 r( . A)其 g A) 我们将 L D前端面和光纤光栅外腔一起等效成一个 复合面 , 其等效反射率为 ( ) ( ) ( A A =l A l r ) r ( 为反射系数) 这个复合面与 L , D后端面一起构成谐
合进 L D腔 + 或 一 方 向中 的份额 , 并且 这些 光 子
作特性具 有一定 的意义.
其中, 为 L 7 7 D与光纤问的耦合效率 , P表示光线在 外腔 中传播 一周 的相 移. 文采用 均 匀光纤 光栅 作 本 为外 腔 , 其反 射系数 为 ¨
,
() 2
其中, 是光纤 光栅 的长度 , K是 耦 合 因子 , q=
[ ) K ] , = ( ) ,( ) ( 一 其中 卢 A 一 J A 是不同 B 波长 A对应的传播常数 , 为光纤光栅布拉格波长
A 对应 的传播 常数. 由( ) ( ) 求得 R ( 后 , 用射 线法 就可 1 、2 式 A) 利
以求 出腔 内任意位 置 的光 子数 , 然后 对其 输 出特性
1 理论分析
个半导体 激光 器 管芯 ( D) 一 根光 纤 光 栅 ( G) L 和 F
李松柏 邓 涛 杨 , , 敏
(. 1 长江师范学院 物理学及电子信息工程 系, 重庆 涪陵 4 8 0 ; 2 0 10 .西南大学 物理学 院, 重庆 40 1 ) 07 5
摘要 : 采用射线法 , 计算增益随波长的变化, 推导出光纤光栅外腔半导体激光器( G S ) F E L 输出谱的表达式. 结 合载流子速率方程, 对外腔半导体激光器输出谱的精细结构进行了数值模拟研究. 结果表明: 光纤光栅外腔的输 出谱在反射带宽内呈现出多峰结构 , 随着前端面反射率减小和耦合效率增加 , 出谱相应地变得 比较稳定. 输 关键词 : 射线法 ; 外腔半导体激光器 ; 前端面反射率 ; 耦合效率 ; 出谱 输
Nd:GdVO4激光器输出特性的理论分析

理论依据 , 以理想 四能级系统激光器速率方程为基础 , 推导出激光 器输 出功率方程 。并 以此方 程为依据 , 数值模拟 和分
析 了振荡光斑 、 腔 内损耗这两个参数在同一泵浦功率下对 N d : G d V O 全 固态激光器输 出特性 的影响。结果表 明 , 激光输
出功率随着振荡光斑半径的增大而先增大后减小 , 随腔内损耗呈线性递减变化 。与 同类 晶体 N d : Y V O 和 N d : Y A G的对
May . 2 0 1 5
VO 1 t p: / / w w w . e n k i . n e t / k c ms / d e t a i l / 3 4 . 1 1 5 0 . N . 2 0 1 5 0 5 2 8 . 0 9 5 1 . 0 1 1 . h t ml
比和分析结果验证 了 N d : C d V O 作为激光 晶体 的优越性 。
关键词 :N d: G d VO 晶体 ; L D泵浦 ; 数值模拟 ; 输出效率
中 图分 类 号 :T N 2 4 8 . 1 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 0 7—4 2 6 0( 2 0 1 5 ) 0 2— 0 0 3 7— 0 3
到最佳空间分布才能够得到最佳输 出特性 , 从 而
达 到最 大 的输 出功 率 与 斜 效 率 。 而 对 于 泵 浦 阈值
1 N d : G d V O 激 光 器 输 出特 性
从 N d : G d V O 晶体 的能 级结 构可 知该 晶体 是 典 型 的 四能级 系统 结 构 J , 因此 可 依 据 理 想 四能
体最重要 的优点是高热导率 , 沿( 1 1 0 ) 方 向的热 导率可 以高达 0 . 1 1 7 Wc m K~, 该 特性 完全可 与具有 高热导 性 能的 N d : Y A G 晶体 相媲 美 , 比 N d : Y V O 晶体 热 导 率 高 到 两 倍 J 。早 已 经 有
关于激光器研究(文献综述)

关于锁模光纤激光器的研究前言激光器,顾名思义,即是能发射激光的装置。
1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。
1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。
1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。
1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。
以后,激光器的种类就越来越多。
按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器4大类。
近来还发展了自由电子激光器,大功率激光器通常都是脉冲式输出。
2004 年,Idly 提出了一种自相似脉冲光纤激光器,同时为这种光纤激光器建立了一种数值模型。
模型中采用非线性薛定谔方程(NLSE)描述脉冲在正色散光纤中的传输,引入了一个与脉冲强度相关的透过率函数将NPE 锁模机理等效成快速可饱和吸收体(SA)的作用0 模拟发现这种激光器输出的脉冲具有抛物线的形状和线性啁啾,能量可高达10nJ。
随着自相似脉冲在实验上的实现,自相似锁模光纤激光器迅速成为超短光脉冲领域的研究热点。
用Idly 模型对自相似锁模光纤激光器的研究不断取得新的进展。
在此我将对激光和激光器的原理和基于原理而做出的进一步的相关研究(如被动锁模光纤激光器)做一个大致的探讨。
主题激光器的原理非线性偏振旋转被动锁模环形腔激光器的结构如图1所示, 激光器由偏振灵敏型光纤隔离器、波分复用器、偏振控制器、输出藕合器、掺yb3+光纤组成。
其工作原理为从偏振灵敏型光纤隔离器输出的线偏振光,经过偏振控制器PCI(1/4 λ波片)后变为椭圆偏振光, 此椭圆偏振光可看成两个频率相同、但偏振方向互相垂直的线偏振光的合成, 它们在掺yb3+增益光纤中藕合传输时, 经过光纤中自相位调制和交叉相位调制的非线性作用, 产生的相移分别为其中n1x 、n1y分别为yb3+光纤沿X、Y方向的线性折射率, n2、l分别为该光纤的非线性折射率系数和长度。
Er,Yb:KGd(WO4)2激光晶体的生长

摘要: 采用顶部 籽晶熔 盐 法 , 以K 2 w0 4 为 助 熔剂 生 长 出铒 、 镱共 掺 钨 酸 钆钾 [ E r , Y b : K G d( WO ) 简 称 E r , Y b : K G W] 激 光晶体。X R D分析结果表 明晶体 为低 温相 E r , Y b : K G W 晶体 , 即卢 一 E r , Y b : K G W 晶体 。通 过差 热分 析测 量, 确定其 相 变 温度 和熔 点 分 别 为 1 0 2 O ℃和 1 0 8 0  ̄ C。测 量 了晶体 1 9 0~2 0 0 0 n m 的 室温 透 过光 谱 , 结 果 表 明 除 9 8 0 i r m的吸收谱带是 E , 离子 和 Y b j 离子 的共 同谱 带之外 , 其 余均属于 E r j 离子 。 关 键词 : 顶 部籽晶熔盐法 ; E r , Y b : K G d ( W( ) 4 ) 2 激光 晶体 ; 晶体生长
中图 分 类号 : 0 7 8 2 文献标 识码 : A 文章 编号 : 1 0 0 0 - 9 8 5 X( 2 0 0 7 ) 0 1 - 0 0 0 5 - 0 3
Gr o wt h o f E r , Yb: KGd( W o4 ) 2 L a s e r C r y s t a l
Ab s t r a c t : E r , Y b C O — d o p e d K G a ( WO 4 ) 2 c ys r t a l w a s g r o w n f r o m a K 2 WO 4 l f u x b y t h e t o p s e e d e d s o l u i t o n S  ̄ o w t h ( T S S G)m e ho t d .X — r a y d i f r a c t i o n( X R D)r e s u l t s i n d i c a t ha t t he t a s — g r o w n c ys r t M b e l o n g s t o l o w — t e m p e r a t u r e p h a s e( 一 E r , Y b : K G W) .A c c o r d i n g t o d i f e r e n t i a l he t r ma l a n l a y s i s( D T A) ,p h a s e
体布拉格光栅外腔实现激光二极管阵列同相模输出

强激光与粒子束第21卷距厂=91pm,数值孔径NA20.8的微透镜,表面镀上对波长808nm透过率为99%的增透膜;变换透镜是焦距为38mm的柱面透镜。
VBG是PD-LD公司制造的对波长807.813.m反射率为15%的反射式VBG,其厚度为0.62Film。
其入射光偏离布拉格角大小和衍射效率之问的函数关系模拟如图2所示。
测量仪器包括频谱仪、功率计。
DI.A的阈值电流是20A,温度是12℃。
Fig.IExperimentsetupofVBGexternalcavityphaselocking图1VBG外腔锁相实验装置图Fig.ZDependenceofdiffractionefficiencydeviationfromBraggangle图2衍射效率和偏离布拉格角大小之间的关系2实验方法及结果分析初步实验中,DI,A的出射光束首先沿快轴方向进行准直,快轴准直后的光束在慢轴方向上经变换透镜进行收敛变换后入射至反射式体布拉格光栅外腔上,其中阵列和VBG外腔分别置于变换透镜一倍焦距的焦平面上。
DLA出射的光束经快轴准直透镜和变换透镜变换后到达VBG,其中大部分的光束将透过VBG,而波长范围在(807.6_--4-0.2)nm内的光束有15%被VBG直接反馈回自身单元,这样便构成一个具有波长选择性质的外腔。
反馈回去的部分光将在阵列的后端面和VBG之间形成稳定的振荡实现波长的锁定,称为自身单元反馈。
其中VBG的角度选择性很窄,在很大程度上减少了由VBG反馈回来的单频未准直光束的数量,模拟结果如图2所示,说明VBG对于激光二极管起到了稳定波长以及压窄光谱的作用。
二极管激光阵列的波长通过体布拉格光栅锁定后,所有单元以相同波长输出,如图3所示,其峰值半宽由1.7rim压窄到0.2rim。
而慢轴方向上的功率为一系列峰值分布,每个峰对应于宽发光区激光二极管的一个发光单元,各单元是非相干的。
Fig.3OutputspectrumandfarfieldintensitydistributionofVBG-lockedDLA图3VBG锁定后输出光谱和远场光强分布我们在慢轴方向上使VBG偏转一个非常小的角度。
闪光灯泵浦的Nd:KGd(WO4)2激光器

1 0 s 接 近 Nd :KGW 的 荧 光 寿 命 ( 1 2V , 1 0~ 1 0 s . 冲 重 复 频 率 1 。 光 灯 尺 寸 为  ̄ mm 2p )脉 Hz 闪 8
× 5 mm , 2 与Nd : KGW 棒 一 起 封 装 在 腔 长 为
略大 , 接 近 于 Nd 更 “离子 半径 . 而易 获 得 Nd 从 ” 离子 较 高 掺杂 浓度 的 Nd: W 晶体 . 杂 浓 度 KG 掺
光 学 、 械 和 热 力 学 特 性 . 是 应 用 最 为 广 泛 的 固 机 仍
增益 , 产生 有效 的斯托 克 斯转换 . 频后 可成 为多 倍
波 长 激 光 源 是 一 种 非 常 有 发 展 前 景 的 激 光 晶 体 . . 最 近 几 年 , 外 已 开 展 了 许 多 对 Nd KGW 国 : 晶 体 激 光 性 能 的 研 究 , 仅 实 现 了 自 由运 转 和 调 不 Q 运 转 . 且 还 实 现 了 闪 光 灯 泵 浦 的 自 锁 模 , 而
可 高 达 3 8t 而 没 有 浓 度 碎 灭 , 此 同 样 的 实 ~ a 因 验 条 件 下 . 1 0 v 的 输 出 能 量 是 Nd : 在 .6m YAG 的 2 3倍 。 外 . :K ~ .另 Nd GW 具 有 2 c 【 . 4m 1
图 1 闪光灯泵浦 N K d: GW 激 光 器 的实 验 装 置 示 意 图
大 输 出 能 量 4 mJ 6 .
关 键 词 闪光 灯 泵 浦 ; : Nd KGW 晶 体 ; 光 嚣 激
0 引 言
高 效 固体 激光 器在 材料 加 工 、 遥感 、 医疗 和光 传 输 方 面具 有 巨 大 的应 用 潜 力 , 的快 速 发 展 促 它 进 了高 效 固体 激光 材 料 的研 究 .在 Nd离子 掺 杂 的 许 多 种 基 质 晶 体 中 都 已 实 现 了 10i . 6 ̄ m (F . ) 激 光 发 射 . YA G 一I. 的 . 如 G. GG, S G. GG YL YVO F, 等 . 中 Nd: 其 YAG 晶体 因其优 异 的
外腔式KGd(WO4)2 Raman激光器的输出特性研究

( 2晶体 的 方 位 , WO ) 实验 得 到 了 1 5 m、 18n 1 7 m 和 1 1 m 4个 波 长 的红 外 R ma 光 1 9n 1 7 m、 2n 2 7n 3 a n激
输 出 。波 长 为 1 5 m 和 1 8n 的一 阶 So e 脉 冲 的最 大 输 出能 量 分 别 为 2 . 9n 1 7 m 1 tk s 3 9mJ和 1 . , 9 2mJ 相
F AN h —h n,II Z a —u S uz e U h oj n
( c o lo n o mainS in ea d En ie rn S a d n iest Jn n 2 0 0 Chn ) S h o fI f r t ce c n g n eig, h n o gUnv ri o y,ia 5 1 0, ia
应的转换效率分别 为 3. 和 2 ; 48 8 波长为 1 7 m和 l l m的二 阶 So e 脉冲的最 大输 出能量 2n 2 7n 3 tk s
分别 为 1 . J和 1 . , 应 的 转换 效 率 分 别 为 2 . 和 2 . 。 7 6m 52mJ相 81 27
Ou p tP o e t so tr a s n trKGd W O4 2Ra n La e t u r p ri fEx e n l e Reo a o ( ) ma s r
S Fu f n ,Z ANG n u,W ANG ig P U —a g H Xi g y Q n — u,DI G h a g h n N S u n — o g,LIS u to, h —a
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电 子
第 1 卷 第 5期 7 20 年 5 06 月
- 嫩
V 1 7 o5 Ma 06 o. . y20 1N
全固态单模Nd_YAG激光器输出特性优化的实验研究

第 2期
2007 年 4月
激 光 技 术 LASER TECHNOLOGY
Vo. l 31, N o . 2 A pr i, l 2007
文章编号 :
1001 3806( 2007) 02 0144 03
全固态单模 Nd YAG 激光器输出特性优化的实验研究
李斌成 ( 中国科学院 光电技 术研究所 , 成都 610209) 摘要 : 为了实现高功率全固 态激光器的高输出光束质量 , 使用 1mm 直径 N d YAG 激光棒和单 一二极管激 光模块侧 面抽运的简单激光腔设 计来实现功率高于 10W、 光束质量接 近衍射极 限的 T EM 00 模输 出。通过 使用小口 径激光 棒抑制 高阶横模振荡、 曲面后反镜和负透镜组合补偿热透镜效应和实验优化后反镜 的曲率半径、 负透镜的焦距以及激 光腔腔长 等结构参数使激光器输出功率和 光束圆率同时 达到 最大 , 实现 了平 均功率 10. 8 W、 脉 冲宽度 15ns 、 光斑 圆率 98. 8% 0. 8 %、 M 2 值为 1 . 1 的近衍射极限光束输出。结果表明 , 通过使用小口径激光 棒提高激光器输出光束质量工程上可行。 关键词 : 激光器 ; 光束质量 ; 激光腔设 计 ; 激光二极管侧面抽运 中图分类号 : TN 248 . 1 文献标识码 : A
因此本设计不适合激光器工作在khz之下采用1mm直径激光棒抑制高阶横模振荡和单一二极管激光模块侧面抽运的简单结构通过使用曲面后反镜和负透镜组合补偿热透镜效应实现了功率高10w光束质量接近衍射极限的tem00模光束输出在此设计的基础上对高于10w的输出光束进一步放1064nm的光束实现了二倍频和三倍频单横模输出532nm355nm波长的输出功率在无放大级时分别达到了5w达到了15w10w光斑圆率优于90gowerindustriaapplicationlaseicromachticsexpress20005667
基于超高斯特征的固体激光器输出特性研究

电气与信息工程河南科技Henan Science and Technology总第817期第23期2023年12月收稿日期:2023-06-15作者简介:景贵(1997—),男,硕士生,研究方向:激光理论与技术。
基于超高斯特征的固体激光器输出特性研究景贵1王垚廷1张博伦2张勋1(1.西安工业大学,陕西西安710021;2.西安应用光学研究所,陕西西安710065)摘要:【目的】以超高斯数学模型为基础,选用不同的超高斯分布阶数,对Nd:GdVO 4的1342nm固体激光器输出特性情况进行试验测量及数据分析,验证符合泵浦光实际抽运分布的数学模型。
【方法】以半导体激光器为泵浦源,采用平凹腔腔型结构,在25℃的LD 温度和20℃的冷却水温度条件下进行测试。
【结果】试验结果表明,当入射功率持续增加时,输出功率与入射功率呈线性关系。
泵浦功率大于10W 后,超高斯分布的输出特性与高斯分布有明显区别,且随着超高斯阶数m 的增加,输出功率也随之增加。
试验测试数据与m 为2时的超高斯分布计算结果基本一致,优于m 为1时的高斯分布计算结果。
【结论】试验结果与m 为2时的抽运光超高斯分布模型最符合,从而验证了泵浦光超高斯分布模型比高斯分布模型更加符合实际强度分布。
关键词:超高斯分布模型;固体激光器;输出特性中图分类号:TN248文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2023)23-0004-04DOI :10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2023.23.001Research on Output Characteristics of Solid-State Laser Based onSuper-Gaussian FeaturesJING Gui 1WANG Yaoting 2ZHANG Bolun 2ZHANG Xun 1(1.Xi'an Technology University,Xi'an 710021,China;2.Xi'an Institute of Applied Optics,Xi'an 710065,China)Abstract:[Purposes ]This paper is based on the super-Gaussian mathematical model,and the outputcharacteristics of 1342nm Nd:GdVO 4solid-state laser are measured and analyzed with different order of super-Gaussian distribution.It is ultimately verified that the mathematical model is conformed to theactual pumping distribution of the pump light.[Methods ]Using semiconductor laser as the pump sourcein the experiment and adopting flat concave cavity structure,the tests were carried out at the LD tempera⁃ture of 25℃and the cooling water temperature of 20℃.[Findings ]With the increase of incident power,the output power has a linear relationship with the incident power.When the pump power is greater than 10W,the output characteristics of the super-Gaussian distribution are significantly different from those of the Gaussian distribution and with the increase of the super-Gaussian order m ,the output power also increases.The experimental test data is basically consistent with the calculation results of the super-Gaussian distribution when m is 2,which is better than the calculation results of the Gaussian distribu⁃tion when m is 1.[Conclusions ]The experimental results are most consistent with the pump light super-Gaussian distribution model when m is 2,which verifies that the super-Gaussian distribution model of pump light is more consistent with the actual intensity distribution than the Gaussian distribution model.Keywords:super-Gaussian distribution model;solid-state laser;output characteristic0引言半导体激光器通常也被称为激光二极管(LD),是一种应用十分广泛的激光器件,通常被用作固体激光器的泵浦源。
外腔反馈对量子点激光器输出特性的影响

外腔反馈对量子点激光器输出特性的影响龙睿;王海龙;成若海;龚谦;严进一;汪洋;陈朋;宋志棠;封松林【摘要】在对光栅外腔量子点激光器进行理论研究的基础上,分析了外腔反馈对Littrow型光栅外腔量子点激光器输出功率、调谐范围等输出特性的影响,发现器件参数的选择对外腔激光器的性能影响很大.对外腔激光器的输出功率和调谐范围进行了理论计算,并与实验结果进行了对比.计算得到的外腔激光器的输出功率与实验结果符合得很好,忽略了非线性增益相关的增益抑制的单模调谐范围理论计算值稍小于实验结果.【期刊名称】《发光学报》【年(卷),期】2013(034)004【总页数】6页(P474-479)【关键词】量子点激光器;外腔反馈;输出功率;调谐范围【作者】龙睿;王海龙;成若海;龚谦;严进一;汪洋;陈朋;宋志棠;封松林【作者单位】山东省激光偏光与信息技术重点实验室曲阜师范大学物理系,山东曲阜273165;山东省激光偏光与信息技术重点实验室曲阜师范大学物理系,山东曲阜273165;山东省激光偏光与信息技术重点实验室曲阜师范大学物理系,山东曲阜273165;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050;中科院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室,上海200050【正文语种】中文【中图分类】TN243;TN2481 引言半导体激光器[1]的腔长较短,导致本征线宽较宽,很容易造成模式的不稳定,严重影响了输出激光的光谱特性。
引入外部光学反馈介质,将部分输出光反馈回有源区与有源区光场进行耦合是一种优缺点并存的改进技术。
基于拉曼晶体的多波长激光技术研究进展
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基于拉曼晶体的多波长激光技术研究进展王晓斌;康文运;宋小全【摘要】利用受激拉曼散射效应,以拉曼晶体作为介质,可产生同轴输出的多波长激光信号,该种激光器具有结构紧凑、脉冲能量高和波长可调谐等特点,在全色激光成像与显示、光电对抗等领域有着重要的应用前景。
本文介绍了受激拉曼散射基本原理和常用拉曼激光器结构,研究了国内外基于拉曼晶体的多波长激光技术的研究进展,总结了利用受激拉曼散射产生多波长激光存在的不足。
针对目前受激拉曼散射高阶散射光较难生成,生成的多波长激光信号覆盖谱段较窄,输出功率较低,调谐方式单一等问题,提出了今后多波长激光技术发展方向。
%According to stimulated Raman scattering effect,multi-wavelength laser signal of coaxial output can be pro-duced by using Raman crystal as medium.This kind of laser has the characteristics of compact structure,high pulseenergy,tunable wavelength,etc,so it has important applications in full-color laser imaging and displaying,electro-optic countermeasure.The basic principle of stimulated Raman scattering and general Raman laser structure were intro-duced.The domestic and overseas research progressof multi-wavelength laser based on Raman crystal was presented, and the deficiencies that the stimulated Raman scattering is used to generatemulti-wavelength laser were summa-rized.For the problems that the high-order scattering light is difficult to generate,multi-wavelength laser signal covers a narrow spectrum,the output power is low,the tuning mode is single,the development directions of multi-wavelength laser technologyare proposed.【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2016(046)008【总页数】7页(P923-929)【关键词】拉曼晶体;受激拉曼散射;多波长;研究进展【作者】王晓斌;康文运;宋小全【作者单位】北京跟踪与通信技术研究所,北京 100094;北京跟踪与通信技术研究所,北京 100094;北京跟踪与通信技术研究所,北京 100094【正文语种】中文【中图分类】TN248.1自20世纪60年代多波长激光器诞生以来,多波长激光的应用日益广泛[1-6]。
腔内调制激光器的输出特性及其研究进展

腔内调制激光器的输出特性及其研究进展
宋如华
【期刊名称】《激光杂志》
【年(卷),期】1994(15)1
【摘要】激光器的腔内调制与腔外调制相比有许多独特的优点,因而可望在未来的宽带光通信中得到应用。
带有反馈的腔内调制激光器,其输出将出现双稳、多稳特性,因而可用作数字光通信的调制源。
带长延时的腔内调制激光系统,其输出将出现不稳定和混沌现象,且其与腔外调制有本质的区别。
本文对腔内调制激光系统的输出特性作了较全面的概述。
【总页数】8页(P17-24)
【关键词】腔内调制;双稳态;混沌;激光器
【作者】宋如华
【作者单位】成都电子科技大学
【正文语种】中文
【中图分类】TN248
【相关文献】
1.利用量子阱部分无序技术实现的激光器/调制器腔内集成 [J], 王健华;于广瑞
2.腔内磁光调制激光系统的输出特性 [J], 杨大让;宋如华
3.自发辐射对Ho:YAG/SrWO4内腔拉曼激光器输出特性的影响 [J], 王玉芳;张新陆;康攀强;郭婷婷;庞帅;荆小凡;赵艺
4.腔内磁光调制激光器稳态输出的数值模拟 [J], 杨大让;胡渝;宋如华
5.腔内磁光调制激光系统多稳态输出特性 [J], 杨大让;宋如华;胡志平;胡渝
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闪耀光栅外腔反馈压窄半导体激光器线宽技术的研究

第32卷第6期2006年11月光学技术OPT ICAL T ECHN IQ UEVol.32No.6N ov.2006文章编号:1002-1582(2006)06-0869-02闪耀光栅外腔反馈压窄半导体激光器线宽技术的研究X江鹏飞,周燕,谢福增(中国科学院半导体研究所,北京100083)摘要:在讨论半导体激光线宽压窄理论的基础上,利用闪耀光栅作为外部反馈元件,介绍了由中心波长为949. 6nm、原始线宽为112T Hz的单管半导体激光器构成的反馈外腔,它能够很好的改善半导体激光器的性能。
实验得到了中心波长稳定的、单纵模的高质量激光输出,边模抑制比大于30dB,线宽优于112M Hz($K<3.6@10-6nm)。
实验证实了强反馈能够很好地改善外腔半导体激光器的动态特性。
关键词:外腔半导体激光器;外腔反馈;强反馈;窄线宽中图分类号:T N24文献标识码:AStudy of blaze grating feedback externa-l cavitysemiconductor laser with narow-linewidthJIAN G Peng-fei,ZH OU Yan,XIE Fu-zeng(Institute of Semiconductors,Chinese A cademy of Sciences,Beijing100083,China) Abstract:Based on t he discussion of linewidth-narrow ing of t he semiconductor laser,ex periment al results of ex ternal cav ity semico nductor laser wit h narrow-linew idt h ar e reported.W ith a blaze g rating offering ex ternal feedback,strong coupled ex ter nal cav ity fo r a commercial semiconductor laser can improve the output char acteristics of949.6nm semiconductor laser.I ts side mode suppression rat io is more than30dB,and spectrum linew idth is narrow er than3.6@10-6nm.T he exper iment show s that the strong feedback can improve the dynamical character istics of an external cav ity semiconductor laser.Key words:externa-l cavit y semiconductor laser;external feedback;stro ng-feedback;narrow linewidth1引言在半导体激光器的诸多应用中,半导体激光的线宽是一个非常重要的指标。
调制型光纤环形激光器多纵模动态输出实验研究

调制型光纤环形激光器多纵模动态输出实验研究唐凯;肖岩平;刘海;夏征义;李峰;王程【摘要】针对光纤环形激光器输出所表现出的复杂多纵模振荡现象,在实验研究中,采用光学外差并结合射频频谱仪的探测方法,对两种外加调制工作状态下光纤环形激光器的模式动态输出进行了实时测量与时频分析.通过对光纤环形激光器系统输出的总光强信息与探测范围内获取到的多纵模动态特性进行同步提取与时频分析,将光纤环形激光器输出动态特性的研究范畴从总光强表现出的低维混沌特性扩展到多纵模具有的高维混沌信息.根据实验结果分析多纵模强度随时间的演化行为与总光强输出的内在关联,以及掺铒光纤环形激光器输出在外部调制状态下的内在动力学特性.【期刊名称】《光电工程》【年(卷),期】2018(045)010【总页数】8页(P27-34)【关键词】光纤环形激光器;多纵模检测;混沌特性分析;频率动态【作者】唐凯;肖岩平;刘海;夏征义;李峰;王程【作者单位】军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166;军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166;军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166;军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166;军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166;军事科学院后勤科学与技术研究所,北京 100166【正文语种】中文【中图分类】TN248激光器作为常用的有源光学器件,其中以掺杂稀土元素作为增益介质的光纤激光器,具有阈值低、转换效率高、输出调谐范围宽、相位噪声低等特点,在光纤传感网络、物联网等领域有着广泛的应用[1-3]。
多纵模激光器通常输出非稳定的密集多纵模,利用输出各纵模之间的拍频进行传感,根据各纵模拍频的变化可以进行环境温度或应变感知[4]。
在光纤保密通信领域,相对于采用迭代算法生成具有一定周期、快速的伪随机码的方法,利用多纵模光纤激光器动力学机制,将其输出的多纵模随机现象作为物理熵源,产生出无法预测、非周期的物理随机码,更能保证科学计算的准确性与保密系统的安全性[5]。
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介质有气体 % 液体和固体 " 对气体及液体 j D 2 D 1 激光 器的研究已经有几 ! " 年 的时间 & 与 气体和 液 体 j D 6 固体 j 热 传导 2 D 1 介质相比 " D 2 D 1 介质具有增益高 % 性好 % 机械特性好 以 及 易 于 和 全 固 态 激 光 技 术 结 合 & 正是由 于 这 些 优 点 " 近年固体 j D 2 D 1介质及固体 j D 2 D 1激 光 器 成 为 激 光 材 料 和 器 件 领 域 的 研 究
T!%) 热6 " # 6 ! !" 修订日期 ! . " " 5 6 ! . 6 ! # ! 收稿日期 ! """ 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目 ’ 山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目 ! # " T ) f " 7 5 "!" 基金项目 ! $ 8 0 ’ 4 * Q > H > H D 1 D < M 0 Q C >0 B C >0 L 1 "!! ! "2 =
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