作者单位
摘要
长春理工大学 高功率半导体激光国家重点实验室, 吉林 长春  130022
为提高1 μm波段超辐射发光二极管的输出特性,对外延结构及J型波导结构参数进行研究,基于研究结果确定外延结构及波导结构参数并对电极窗口制备工艺及单层氧化铪薄膜成膜条件进行了优化。研究表明,缩小波导与限制层AlGaAs材料中Al组分差值利于改善器件光束特性。此外,增加刻蚀深度、脊宽及曲率半径均会使损耗系数减小以提高器件输出功率。基于仿真结果制备出非均匀阱宽大阱深的三量子阱结构器件,前腔面镀制反射率约为0.5%的单层氧化铪薄膜,后腔面蒸镀高反膜,腔长约2 mm,波导曲率半径为21.8 mm,在500 mA连续电流注入下,实现了118.1 mW输出功率和32.5 nm光谱半宽。单层增透膜的设计抑制了器件激射并简化了工艺复杂度,避免了多层增透膜不同材料间的应力问题。
超辐射发光二极管 弯曲波导 曲率半径 损耗系数 输出特性 superluminescent diodes curved waveguide curvature radius loss coefficient output characteristic 
发光学报
2023, 44(12): 2231
作者单位
摘要
上海工程技术大学机械与汽车工程学院,上海 201620
采用显式有限元方法,以传输损耗系数(TLC)为评价指标,研究了以钢为边界、铜和硅橡胶交替填充的方形晶格夹层板的减振性能,分析了方形填充尺寸对结构减振性能的影响。首先建立方形晶格夹层板的有限元仿真模型,其次引入传输损耗系数作为目标函数,运用遗传算法对方形晶格夹层板的减振性能进行优化,针对不同应用场景,得到的优化结果表明方形晶格夹层板具有不同减振范围的可调谐性。最后分析优化后的拓扑结构在不同频率下的位移场,可以看出其仍是在局部共振机理作用下,表现出对低频弹性波的强衰减,为拓宽夹层板的低频减振性能与可制造性提供了新的设计思路。
声子晶体 传输损耗系数 拓扑优化 低频减振 夹层板 有限元计算 复合材料 phononic crystal transmission loss coefficient topology optimization low-frequency vibration reduction sandwich plate finite element calculation composite material 
人工晶体学报
2022, 51(2): 248
孟令武 1,2邵帅 1,*乔健 3
作者单位
摘要
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 佛山科学技术学院机电工程学院, 广东 佛山 528000
采用有限体积方法,研究了矩形内通道直角弯道流场及压力损失系数,主要分析通道尺寸、冷却液流速、冷却液浓度等因素对局部流场和压力损失系数的影响规律。结果表明:压力损失系数随流道宽度a和流道高度b的增大而逐渐减小,随流道间距e先下降后略微上升;弯道宽度c的变化会引起弯道局部流场和压力损失系数发生变化;液流流速越大,压力损失系数越小;冷却液浓度越大,压力损失系数越大。
激光光学 强激光 液冷镜 流道结构 压力损失系数 计算流体力学 
光学学报
2018, 38(2): 0214001
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
利用高低温设备实验研究大芯径光纤在-100~100℃温度范围内温度对大芯径光纤传输损耗的影响。实验结果表明,大芯径光纤在光纤传输第1窗口(850 nm波段)传输损耗系数随着温度随机波动,在整个温度区间内其传输损耗系数在2.543 dB/km~4.237 dB/km范围内波动;研究还发现,经过高低温循环实验测试后,光纤纤芯与包层处未产生顺磁性缺陷,说明在此温度范围内光纤化学键未发生断键情况。通过建立相应的应力模型解释了大芯径光纤在高低温两端传输损耗系数波动较大的原因,并提出了减少温度对大芯径光纤传输损耗影响的相应措施。
光纤光学 高低温循环 大芯径光纤 传输损耗系数 应力模型 
激光与光电子学进展
2016, 53(5): 051204
作者单位
摘要
北京交通大学光电子技术研究所 发光与光信息技术教育部重点实验室, 北京100044
研究了聚合物poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) (F8BT)和poly (3-hexylthiophene) (P3HT)共混薄膜的放大自发辐射(ASE)现象, 对影响其阈值的两个因素——增益和损耗进行了详细的研究。结果显示, 共混聚合物的发光效率随着P3HT所占比例的增加有所降低。当P3HT比例低于20%时, 发光效率降低不多, 而其损耗则随着P3HT的增加显著减小。F8BT和P3HT混合后, 光损耗系数从7.8 cm-1下降到4 cm-1左右。这表明F8BT∶P3HT共混聚合物光波导的ASE阈值降低主要是由于其损耗的降低而导致的。ASE阈值的降低预示该材料体系容易实现电泵浦激光。
放大的自发辐射 聚合物共混波导 阈值 发光效率 损耗系数 amplified spontaneous emission blend polymer waveguides threshold photoluminescence quantum efficiency loss coefficient 
发光学报
2014, 35(8): 1003
作者单位
摘要
北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191
为了获得不同温度下掺铒光纤的吸收截面谱和发射截面谱,理论分析了掺铒光纤损耗系数、吸收截面和发射截面与温度的关系。实验研究了损耗谱,吸收截面和发射截面谱随温度的变化。利用截断法测量掺铒光纤的损耗谱,通过损耗谱得到吸收截面谱,然后利用McCumber 关系算出发射截面谱,研究表明波长小于1536 nm 时,损耗系数随着温度降低而增大,波长大于1536 nm 时损耗系数随着温度的升高而增大。
光纤光学 温度 损耗系数 吸收截面 发射截面 
激光与光电子学进展
2014, 51(10): 100601
作者单位
摘要
1 西安邮电大学电子工程学院, 西安 710121
2 西安邮电大学通信与信息工程学院, 西安 710121
增益平坦度是衡量光纤通信中喇曼光纤放大器的关键参数之一。文章从级联光纤实现喇曼增益谱平坦技术的分析理论入手, 改进了实现喇曼增益谱平坦的约束条件, 利用Matlab分析了光纤损耗对RFA增益谱平坦度的影响。结果表明: 在喇曼光纤放大器系统中, C波段各个光之间不同的损耗系数是影响增益平坦度的关键因素, 即信号光之间损耗系数的不同会引起喇曼光纤放大器的增益平坦度劣化, 各个被放大信号光之间的损耗系数相差越大, 则增益平坦度越差。
光纤通信 喇曼光纤放大器 级联光纤 增益平坦 损耗系数 optical fiber communication Raman fiber amplifier cascaded fiber gain flatness loss coefficient 
半导体光电
2014, 35(1): 15
作者单位
摘要
中国工程物理研究院应用电子学研究所高能激光科学与技术重点实验室, 四川 绵阳 621900
开展了激光二极管阵列(LDA)端面抽运高功率板条激光器的实验研究和理论分析,通过在谐振腔内引入4f成像系统实现了薄板条激光器的稳定输出。在LDA注入功率接近10 kW时,通过平凹腔输出获得了平均功率为3.24 kW的连续激光输出。同时,通过测量激光器稳定输出时激光晶体的饱和增益系数,间接得到了激光谐振腔的等效损耗系数和板条端面衍射损耗等参数,并分析了填充因子对激光器输出功率的影响,实验结果为开展高功率板条激光器的优化设计提供了基础。
激光器 板条激光器 端面抽运 激光谐振腔 增益饱和 损耗系数 
光学学报
2013, 33(5): 0514004
作者单位
摘要
1 西北核技术研究所,陕西 西安 710024
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理学研究所,吉林 长春 130033
为得到纯石英阶跃光纤(SI-PDF)中漏泄模式光线功率的传输特性,应用光线投影积分法,推导了不同入射角的激光束在大芯径SI-PDF光纤中的传输功率计算公式,在不同入射角激光束照射下,分别对3、67、140 m SI-PDF光纤的输出功率特性进行了理论和实验研究,用最小二乘法原理对对数坐标下的实验数据进行拟合,得出了损耗系数。结果表明:入射角在0~12°内时,不同入射角功率输出和损耗系数近似一常量,其中损耗系数约为13 dB/km;入射角>12°时,不同入射角光功率随入射角增加呈指数衰减规律,其损耗系数随入射角增大而增大,在12°时损耗系数值为26 dB/km,在28°时达到了82 dB/km。
SI-PDF光纤 漏泄模式光线 光线投影积分法 损耗系数 large-core optical fiber tunneling ray light-ray projection integral method loss coefficient 
光学 精密工程
2009, 17(10): 2406
作者单位
摘要
国防科工委光学计量一级站,陕西 西安 710065
在长脉冲激光照射下,由于热损失的影响,致使传统数据处理方法所得到的量热式激光能量与实际激光能量有较大的差距。以能量计探头在激光照射下的温度变化分布为实验模型,考虑热辐射和热传导等因素,提出一种表征能量计热损失程度的热损失系数的测定方法,并用实验验证了该测定方法的正确性。所得的热损失系数可作为评价量热式激光能量计性能的一个重要参数。
量热式激光能量计 热损失系数 测定方法 calorimetric laser energy meter thermal loss coefficient method of energy measurement 
应用光学
2008, 29(3): 0398

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