作者单位
摘要
1 西北大学物理系,陕西 西安 710069
2 西北大学信息科学与技术学院,陕西 西安 710069
用微扰法从理论上计算了外加交变电场的光折变晶体中屏蔽明孤子的自偏转特性,在 外加交变电场的有效电场方向与晶轴方向一致的情况下,晶体中形成屏蔽明孤子,其自偏转方向偏向晶轴反方向, 并且孤子中心的偏转轨迹为一抛物线,当传播距离为一定值时,其偏转距离与外加交变电场值的三次方、光强调制度分别成正比, 当孤子中心光强与暗辐射强度的比值为10时,光孤子的偏转距离最大。伴随自偏转的同时,光孤子中心的空间频率随着传播距离由低频向高频线性移动, 导致光孤子的横截面振幅分布发生了变化,偏转方向的曲线斜率变大,反方向的曲线变得平坦。
非线性光学 自偏转 微扰法 屏蔽明孤子 交变电场 nonlinear optics self-deflection perturbation method screening bright soliton alternating electric field 
量子电子学报
2012, 29(1): 96
作者单位
摘要
1 西北大学 信息科学与技术学院, 陕西 西安 710069
2 电气通信大学 激光科学研究中心, 日本 东京 182-8585
3 陕西延安职业技术学院, 陕西 延安 716000
4 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
通过在腔内放置汇聚型布儒斯特角轴锥体, 并对增益光纤采用双端泵浦, 实验上实现了掺镱双包层光纤激光器的径向偏振模振荡.对增益光纤的末端做了斜角抛光, 抑制了光纤端面间的寄生振荡, 减小了在低泵浦功率下被放大的自发辐射光份额.该激光器的域值约为175 mW, 斜率效率13.8%, 激发波长约1085 nm.当泵浦功率达到最大值460 mW时, 获得了39 mW的激光输出功率, 其光束偏振纯度和圆柱形对称性有显著改善.
掺镱双包层光纤激光器 布儒斯特角轴锥体 径向偏振 Ytterbium-doped double-clad fiber laser Radial polarization Brewster axicon 
光子学报
2009, 38(9): 2179
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 西北大学信息学院电子系, 陕西 西安 710069
激光与光电子学进展
2009, 46(2): 17
作者单位
摘要
1 西北大学,信息科学与技术学院,西安,710069
2 中国科学院西安光学精密精密机械研究所,西安,710119
3 电气通信大学,激光科学研究所,日本,东京,182-8585
实验采用一个内腔布儒斯特双轴锥棱镜,在掺镱多模双包层光纤激光器中实现了径向偏振光振荡,并在长2 m的增益光纤中获得了高达6.2 mW的功率输出.研究揭示了从光纤激光器振荡中获得径向偏振光的新途径.然而,该激光器输出的径向偏振光的光强分布并不很均匀,且偏振消光比较低,需要进一步改进.
掺镱光纤激光器 径向偏振 双锥棱镜 
光子学报
2008, 37(3): 430
作者单位
摘要
1 西北大学,信息科学与技术学院,西安,710069
2 中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068
3 电气通信大学,激光科学研究所,日本,东京,182-8585
研究了在掺镱光纤激光器中观察到的光学双稳态现象.激光信号光和驻留泵浦光的双稳特性来源于激光器在小信号和增益饱和两种情况下,掺镱光纤对信号的非线性吸收导致的激光器内腔非线性损耗.同时分析了把泵浦光中的光学双稳行为通过分叉的腔结构扩展到切换式双波长光纤激光器的可行性.
掺镱光纤激光器 非线性吸收 光学双稳 
光子学报
2007, 36(9): 1574
作者单位
摘要
1 西北大学信息科学与技术学院, 陕西 西安 710069
2 中国科学院西安光学精密机械研究所, 陕西 西安 710068
3 电气通信大学激光科学研究所, 日本 东京 182-8585
抽运旁通腔型的掺镱光纤(YDF)激光器内剩余的抽运光功率随着入射抽运功率的变化呈现出光学双稳特性,这导致了用它来抽运另一个分叉腔的铒镱共掺光纤(EYDF)增益介质可获得第二个信号波长激发的可能性。根据这一原理,从实验上获得了1040 nm和1537 nm两个激发线的可切换振荡,这表明基于掺镱光纤激光器光学双稳态的复合腔结构(掺镱光纤激光器的抽运旁通腔和铒镱共掺光纤分叉腔)是实现切换式双波长光纤激光器光源的一个简单有效的方法。
激光技术 光纤激光器 光学双稳 双波长切换式激发 
中国激光
2007, 34(3): 345

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