作者单位
摘要
国防科技大学 前沿交叉学科学院,长沙 410073
光谱灵活可调的高功率光纤激光在光谱合束、光声光谱检测和非线性频率变换等方面具有独特优势,近年来受到国内外研究人员的广泛关注。基于光谱灵活可调的超荧光光纤种子源,通过主振荡功率放大器结构实现了光谱中心波长1065~1085 nm可调谐、3 dB线宽2.4~13.8 nm可调谐的3 kW光纤激光输出。
光纤激光器 高功率 放大自发辐射 波长可调谐 光谱线宽 fiber laser high-power amplified spontaneous emission wavelength-tunable spectral linewidth 
强激光与粒子束
2021, 33(11): 111002
刘野 1,*刘宇 1肖辉东 1李洪玲 1[ ... ]郑权 1,2
作者单位
摘要
1 长春新产业光电技术有限公司,吉林 长春 130021
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
本文采用反射式全息光栅作为外部反馈元件,设计了638 nm光栅外腔窄线宽激光器。使用高分辨率的光谱分析仪检测了Littrow结构的外腔半导体激光器的输出光谱,并进一步研究了该激光器的阈值和波长调谐特性。实验采用了2400 l/mm和1800 l/mm两种刻线密度的反射式全息光栅进行研究,在120 mA的注入电流下,采用刻线密度为2400 l/mm的光栅外腔激光器的输出功率是45.2 mW,将阈值电流由60 mA降至51 mA,下降幅度为11%;采用刻线密度为1800 l/mm的光栅外腔激光器的输出功率是38.7 mW,将阈值电流由60 mA降至47 mA,下降幅度为24%,光谱线宽均压窄至3.5 pm,且分别了实现了9.4 nm和10.5 nm宽度的波长调谐。实验结果表明,采用反射式全息光栅的Littrow结构用于半导体激光器,极大地改善了半导体激光器的性能。
半导体激光器 全息光栅 Littrow结构 光谱线宽 diode laser holographic grating littrow configuration spectral linewidth 
中国光学
2020, 13(6): 1249
作者单位
摘要
北京交通大学理学院光信息科学与技术研究所发光与光信息技术教育部重点实验室, 北京 100044
波长扫描激光器是光纤传感和光学相干层析技术中的关键部件,其动态输出光谱特性决定了传感与成像系统的分辨率水平。采用改进的外差法和电光调制器(EOM)法对自制的波长扫描激光器的输出光谱进行动态测量,得到光谱线宽(反映光源的相干性)及其与波长扫描频率的关系。结果表明,输出光谱线宽随着波长扫描频率增大而增加,EOM 法比外差法测得的光谱线宽略大,波长扫描频率为60 kHz时,外差法测量激光器输出光谱线宽在4.9 pm,EOM 法测得为37 pm。<作者>
激光器 光谱线宽 动态测量 可调谐环形腔激光器 半导体光放大器 
中国激光
2015, 42(6): 0608005
作者单位
摘要
西安石油大学光电油气测井与检测教育部重点实验室, 陕西 西安 710065
为提高布里渊时域分析的传感精度,探寻一种相同条件下传感更为稳定、精确的传感光纤,通过实验得到一种布里渊频移与温度拟合线性度约为1的传感光纤.理论上分析了布里渊散射谱线宽度对温度传感测量精度的影响机制,在布里渊时域分析系统实验中分别以普通单模光纤与非零色散位移光纤(G.655)为传感光纤,测出在一定温度变化范围内标定点的布里渊散射谱线宽度和频移值.实验结果表明,非零色散位移光纤的布里渊散射谱线宽度随温度变化比较稳定,具有较高的传感精度.因此以G.655光纤为传感光纤更利于长距离监测场传感精度的提高.
布里渊散射 布里渊光谱线宽 布里渊时域分析 非零色散位移光纤 传感精度 Brillouin scattering the linewidth of Brillouin scattering BOTDA non-zero dispersion shifted single mode optical fi sensing accuracy 
光学与光电技术
2015, 13(2): 54
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所,陕西 西安710065
2 总装军械技术研究所,河北 石家庄 050000
以InGaN蓝光+荧光粉的白光LED为研究对象,在恒定环境温度下改变驱动电流,利用光谱仪测得不同LED结温下的光谱曲线。通过分析实验数据,得出光谱特征与该型LED结温的关系。结果表明: InGaN基白光LED蓝光和荧光的峰值波长与结温没有明显的线性关系; 蓝光的光谱线宽以及荧光和蓝光峰值强度的比值与结温具有良好的线性关系。
LED 结温 光谱线宽 峰值波长 峰值强度 LED junction temperature spectral linewidth peak wavelength peak intensity 
应用光学
2011, 32(5): 1032
作者单位
摘要
浙江大学信息与电子工程系,浙江,杭州,310027
采用光波场叠加的方法计算了谐振腔光纤陀螺的核心敏感部件――光纤环形谐振腔(FRR)的传递系数,详细分析了激光器光谱线宽对光纤环形谐振腔谐振特性的影响,并进一步分析了在一定激光器光谱线宽条件下,由光探测器散弹噪声所限制的谐振腔光纤陀螺极限灵敏度和光纤环形谐振腔光路参数之间的关系,从而为谐振腔光纤陀螺的优化设计提供了理论基础。
光电子学 光纤环形谐振腔 光谱线宽 谐振腔光纤陀螺 
中国激光
2003, 30(8): 731
作者单位
摘要
1 华中理工大学光电子工程系,武汉 430074
2 华中理工大学光电子工程系,武汉 430074μ
对光纤光栅外腔反馈的高功率半导体激光器的光谱线宽特性进行了理论与实验研究。理论分析表明,根据不同的外腔参数,激光器的线宽能被压缩或展宽。外腔反射率对光谱线宽的影响要比外腔腔长灵敏得多。实验实现了激光器的线宽由6 nm到0.8 nm的压缩。光纤光栅外腔反馈不仅能改善高功率半导体激光器的光谱特性,而且可提高激光器主模对次模的抑制比。
光纤光栅 外腔反馈 光谱线宽 
中国激光
1998, 25(12): 1073

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