宋鲁明 1,2,3张福民 2,3孙栋 1,3林洪沂 1,3[ ... ]张乾 1,3
作者单位
摘要
1 厦门理工学院 光电与通信工程学院,福建 厦门 361024
2 天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津 300072
3 福建省光电技术与器件重点实验室,福建 厦门 361024
绝对距离测量的精度对于航空航天科技、精密装备加工、卫星编队、行星空间定位等领域具有重要意义。近年来,基于可调谐激光器的扫频干涉(FSI)测距技术以其突破2π模糊度、无测量死区、不接触且不依赖导轨等优点成为国际研究热点。文中在阐述FSI测距原理的基础上,简要分析了测距系统中部分器件的类型与性能,如可调谐激光器、探测器等,以及影响测距系统不确定度的因素,包括非线性扫频、多普勒频移、色散失配等方面,着重介绍了国内外对影响不确定度因素的相应补偿方法,并对补偿后的测量结果进行对比与总结。
FSI 非线性扫频 多普勒频移 色散失配 不确定度 FSI non-linear frequency sweep Doppler frequency shift dispersion mismatch uncertainty 
红外与激光工程
2022, 51(5): 20210406
作者单位
摘要
厦门理工学院光电与通信工程学院,厦门 361024
采用高温固相法制备了一系列Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+新型红色荧光粉,研究了Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+的物相结构、发光性能、衰减寿命以及热稳定性。研究结果表明新型红色荧光粉Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+能在近紫外光或蓝光激发下发出强烈的红光,并确定了Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+的浓度猝灭机制是电偶极-电偶极之间相互作用。其色坐标结果表明,随着掺杂浓度的增加该荧光粉的色坐标均在红色区域。温度相关荧光发射光谱揭示了该荧光粉具有良好的热稳定性。荧光衰减曲线显示在Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+荧光粉中当x=0.34时为最佳掺杂浓度,其平均荧光寿命为0.619 ms。综合以上研究结果表明新型红色荧光粉Sr3Y2-xTeO9∶xEu3+在荧光转换近紫外激发白光二极管中具有良好的应用前景。
白光LED 碲酸盐 红色荧光粉 高温固相法 光致发光 光学性质 white LED Eu3+ Eu3+ tellurate Sr3Y2-xTeO9 Sr3Y2-xTeO9 red phosphor high temperature solid-state method photoluminescence optical property 
人工晶体学报
2021, 50(9): 1702
作者单位
摘要
厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
结构紧凑、效率高、性能稳定的绿激光器在光存储、激光打印、舞台表演、医疗、水下通信等领域,尤其是激光显示领域具有广泛应用。由于缺乏相应输出波长的高效半导体绿激光器,基于倍频技术的全固态激光器仍然是产生绿色激光最有效的方法。近年来,随着周期性极化技术的成熟,准相位匹配PPMgLN倍频绿激光器发展迅猛。本文综述了PPMgLN腔内倍频绿激光器的结构、性能优势及发展现状。
激光器 绿激光器 准相位匹配 PPMgLN晶体 532 nm激光器 
激光与光电子学进展
2019, 56(19): 190004
作者单位
摘要
厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
利用初始透过率为89.5%的Co∶MgAl2O4 晶体作为1.3 μm波段的可饱和吸收体,采用双镜谐振腔,实现了1319 nm Nd∶YAG激光器的高效率、低阈值被动调Q运转。当抽运功率为10.0 W时,获得平均输出功率为490 mW,最窄脉冲宽度为18.3 ns,重复频率为17.5 kHz,对应单脉冲能量为28.1 μJ,峰值功率高达1533 W的脉冲激光。结果表明,Co∶MgAl2O4晶体在1.3 μm处具有良好的可饱和吸收特性。
激光器 1319 nm Co∶MgAl2O4晶体; 被动调Q 
激光与光电子学进展
2018, 55(12): 121404
作者单位
摘要
1 厦门理工学院光电与通信工程学院福建省光电技术与器件重点实验室, 厦门市LED照明应用工程技术研究中心, 福建 厦门 361024
2 西北工业大学理学院空间应用物理化学教育部重点实验室, 陕西省光信息技术重点实验室, 陕西 西安 710072
使用含镁摩尔分数为5%的掺镁铌酸锂晶体对57.4 fs脉冲在1550 nm通信波段进行了Ⅰ型(o+o-e)和0型(e+e-e)的倍频对比实验。对于Ⅰ型倍频, 在4.3 GW/cm2的峰值功率密度下得到了谱宽为28 nm、脉宽为79 fs的谐波脉冲, 转换效率最高达54%; 对于0型倍频, 在3.7 GW/cm2的峰值功率密度下得到了谱宽为2.1 nm的谐波脉冲, 转换效率最高为40%。分别从飞秒脉冲多波长成分的相位匹配(频域)和基波与谐波脉冲的群速度匹配(时域)两个角度, 对倍频过程中基波脉冲和谐波脉冲的演变进行了详细分析。发现同时满足多波长成分相位匹配时, 传播中谐波的谱宽能维持不变; 而仅满足中心波长相位匹配时, 谐波光谱则随着传播长度的增加而逐渐变窄。
超快光学 Ⅰ型倍频 飞秒脉冲 群速度匹配 掺镁铌酸锂 
光学学报
2017, 37(3): 0332001
林洪沂 1,2,*黄晓桦 1,2许英朝 1,2孟宪国 1,2[ ... ]孙栋 1,2
作者单位
摘要
1 厦门理工学院 光电与通信工程学院, 厦门 361024
2 福建省高校光电技术重点实验室, 厦门 361024
石墨烯是一种具有独特光学特性的2维碳纳米材料, 利用其饱和吸收特性制成的被动调Q开关具有稳定性好、响应波长宽(可见光到中红外)、恢复时间短(约100fs)、非饱和吸收损耗少、制作方法简单、价格便宜等优点, 广泛地应用于被动调Q脉冲激光领域。重点对石墨烯被动调Q掺Nd3+激光器研究进展进行了总结, 分析了发展趋势, 并指出性能优良的石墨烯饱和吸收体是其发展的关键。
激光器 石墨烯 被动调Q 饱和吸收体 lasers graphene passively Q-switched saturable absorber 
激光技术
2016, 40(2): 259
作者单位
摘要
1 厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
2 福建省光电信息材料与器件重点实验室, 福建 厦门 361024
微型拉曼光谱仪的核心部件是分光芯片,研制出适应微型拉曼光谱仪微型化、加工精度高、成本低的新型分光芯片对于打破目前的国外技术专利封锁,获得属于我国的自主知识产权具有重要意义。将本来诞生于光通信领域的阵列波导光栅用于微型拉曼光谱仪是研究的新思路,其具有尺寸小、精度高、工艺简单、易于批量生产的优点。总结介绍了用于微型拉曼光谱仪分光芯片的阵列波导光栅在国内外的研究进展,并且作了相应的分析,提出了一定的改进方法。
集成光学 拉曼光谱仪 阵列波导光栅 相位误差 宽带宽 插入损耗 
激光与光电子学进展
2015, 52(5): 050002
作者单位
摘要
1 厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
2 福建省高校光电技术重点实验室, 福建 厦门 361024
采用半导体激光器(LD)端面抽运声光调Q 的Nd:YVO4激光器做为抽运源,选用周期性极化掺氧化镁铌酸锂晶体(PPMgLN),通过优化抽运光光束质量和模式匹配,获得了中红外光参变振荡器。实验发现,对于确定的LD 抽运功率,当重复频率较小,输出功率随着重复频率的增加而增加,但是达到某一重复频率时,输出功率便随着重复频率的增加而减少。改变PPMgLN 晶体的周期,实现了中红外2.95~4.16 mm 宽带调谐。
激光器 光参变振荡器 中红外激光 可调谐激光器 PPMgLN 晶体 
激光与光电子学进展
2015, 52(2): 021402
作者单位
摘要
1 厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
2 福建省高校光电技术重点实验室, 福建 厦门 361024
3 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
性能稳定可靠的宽调谐光参变振荡器(OPO)是一种非常理想的相干光源,具有最佳的相干性和调谐范围,对于光谱分析、激光干涉计量、遥感、差分吸收雷达等具有重要意义。谐振腔结构、聚焦参数、抽运阈值比、热效应、群速度色散以及其他非线性效应都会影响光参变振荡器的稳定性。详细分析了影响光参变变换稳定性的各种因素,并指出实现单频运转是减弱输出波长噪声最有效的办法。
激光器 单谐振光参变振荡器 可调谐激光 稳定性 热效应 
激光与光电子学进展
2015, 52(1): 011402
作者单位
摘要
1 厦门理工学院光电与通信工程学院, 福建 厦门 361024
2 福建省高校光电技术重点实验室, 福建 厦门 361024
可调谐单频光参变振荡器是一种非常理想的相干激光光源,具有调谐范围宽、相干性好、效率高和性能稳定可靠的优点,广泛应用于激光干涉计量、差分吸收雷达、光谱分析、光电对抗和生物医疗等各个领域。但是基于准相位匹配的普通光学参变振荡器由于宽的光参量增益和高功率抽运往往是多纵模运转,需要采用多种选频方法[种子注入、光栅及法布里珀罗(FP)标准具]或者利用光学参变振荡器自身的运转特性(抽运阈值比、热自锁效应及热致光波导效应)来实现单频运转。详细分析了实现可调谐单频光学参变振荡器的各种技术和实验装置。
激光器 单频光参变振荡器 可调谐激光 热自锁效应 热致光波导效应 
激光与光电子学进展
2013, 50(6): 060005

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