作者单位
摘要
1 复旦大学 工程与应用技术研究院,上海200433
2 中国科学院 苏州生物医学工程技术研究所,江苏苏州15163
为了满足荧光显微镜技术对多波长单模耦合输出激光的需求,研究了400~680 nm内多波长激光耦合进单模光纤的技术,设计了三片式耦合透镜组很好地消除了不同波长耦合时的色差以提高耦合效率,同时考虑光纤耦合调试难度大的问题,设计了能快速简单完成耦合调节的耦合光纤部件结构以及耦合调试的方法,通过实验测试荧光成像常用的4种波段激光(405,488,561,638 nm),耦合效率均大于65%。实验结果达到了较高的光纤耦合水平,证明该多波长激光耦合器性能优异。同时,由于耦合器装调简单且成本低,本文的工作具有进一步商业化的价值,且为多波长单模耦合激光器国产化打下了坚实的基础。
荧光显微技术 单模激光耦合 多波长激光 光纤耦合 fluorescence microscopy single mode laser coupling muti-wavelength lasers fiber coupling 
光学 精密工程
2024, 32(3): 324
作者单位
摘要
西安工业大学光电工程学院,陕西 西安 710021
光纤激光器的线宽是反映激光雷达空间分辨率与激光精密测量系统测量精度的重要指标,在工程实践中具有重要的应用价值。基于线宽测量与光自注入反馈法的基本理论对比加入优化结构前后光纤激光器的线宽,并通过实验探究光自注入双腔反馈结构对光纤激光器线宽特性的优化作用。搭建复合环形光纤激光器与自注入双腔反馈线宽优化结构,并采用延迟自外差法对输出光的线宽进行测量。实验结果表明,光自注入双腔反馈结构可以将光纤激光器的平均线宽从1.782 kHz进一步压缩到1.319 kHz,实现更窄线宽的激光输出。
激光器 单模激光 掺铒激光器 线宽测量 自反馈 
激光与光电子学进展
2022, 59(19): 1914002
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
基于大模场面积掺镱光纤搭建了全光纤1064 nm高功率窄线宽光纤激光主振荡功率放大系统,实现了2625 W的最高功率输出,斜率效率76%。最高输出功率时,光束质量为Mx2=1.273,My2=1.255,3 dB光谱宽度为21.7 GHz,这是目前全光纤激光器在该光谱线宽下实现的最高输出功率。
窄线宽激光器 掺镱激光器 单模激光 narrow linewidth fiber laser ytterbium doped fiber laser single mode fiber laser 
强激光与粒子束
2020, 32(10): 101001
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
基于大模场面积掺镱光纤搭建了全光纤1 030 nm高功率窄线宽光纤激光主振荡功率放大系统,实现了3 004 W的最高功率输出,斜率效率69.27%,是目前报道的输出功率最高的1 030 nm波段近衍射极限光纤激光器。最高输出功率时,xy方向的光束质量因子分别为1.169,1.174,3 dB光谱宽度为0.18 nm,放大自发辐射抑制比达到37 dB。
窄线宽激光器 掺镱激光器 单模激光 放大自发辐射 narrow linewidth fiber laser ytterbium doped fiber laser single mode fiber laser amplified spontaneous emission 
强激光与粒子束
2020, 32(1): 011005
作者单位
摘要
太原理工大学新型传感器与智能控制教育部重点实验室, 山西, 太原 030024
制备了高品质因子的法布里-珀罗(F-P)光学微腔,采用溶于液体的有机染料罗丹明6G(R6G)作为增益介质,实现了单模光微流激光的产生,激光的半峰全宽为0.260 nm。在水的摩尔分数分别为1.09%,5.98%,11.91%,20.42%,30.75%,45.27%,51.89%的不同混合物溶剂(无水乙醇和去离子水)中实现了单模激光的产生,发现随着含水量的增加,中心波长向长波长方向移动,而当水的摩尔分数超过45.27%后,单模激光的中心波长开始向短波长方向移动。并根据单模激光波长的移动实现了混合溶液折射率的测量。测量结果及分析表明:最小可测量的折射率差值为6.31×10-4 ,测量灵敏度为411 nm/RIU(RIU为单位折射率),并对测量的结果及误差进行了分析。
激光器 单模激光 折射率测量 法布里-珀罗微腔 光微流激光 
激光与光电子学进展
2018, 55(8): 081401
贾宝山 1,2,*王皓 1李爱民 1王梦鹤 1[ ... ]曲轶 1,3
作者单位
摘要
1 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
2 长春理工大学质量监控与评估中心, 吉林 长春 130022
3 海南师范大学物理与电子工程学院, 海南 海口 571158
1064 nm分布布拉格反射(DBR)半导体激光器具有窄线宽、输出稳定的特性, 在自由空间激光通信用种子光源等方面具有广阔的应用前景。设计了一种单模、窄线宽的1064 nm DBR半导体激光器, 利用金属有机化合物气相沉积技术生长出InGaAs应变量子阱半导体激光器材料, 并制备出腔长为1200 μm的脊型波导1064 nm DBR半导体激光器。当注入电流为70 mA时, 室温下该激光器的连续输出功率可达到7 mW, 3 dB光谱线宽为0.12 nm。
激光器 1064 nm半导体激光器 分布布拉格反射激光器 单模激光 脊型波导 窄线宽 
中国激光
2018, 45(5): 0501006
作者单位
摘要
辽宁师范大学 物理与电子技术学院, 辽宁 大连 116029
基于微分几何理论, 提出了一个通过零动态控制实现同结构单模激光Lorenz系统的混沌同步控制方法。对于误差动力学系统, 通过动态扩充相对阶和部分状态反馈线性化获得两个子系统, 分别独立设计控制器形成复合控制。对于非最小相位系统和最小相位系统两种情形的模拟仿真, 验证了方法的有效性, 表明了对同类问题的适用性。
单模激光Lorenz系统 混沌同步 零动态 反馈线性化 最小相位系统 single-mode laser Lorenz system chaos synchronization zero-dynamics feedback linearization minimum phase system 
光学技术
2018, 44(2): 226
许阳 1房强 1,2谢兆鑫 3李锦辉 1[ ... ]史伟 2,3,*
作者单位
摘要
1 山东海富光子科技股份有限公司, 山东 威海 264209
2 天津市现代激光与光学研究院, 天津 300384
3 天津大学精密仪器与光电子工程学院, 天津 300072
设计了一种基于915 nm半导体激光单端抽运的单纤准单模全光纤激光振荡器,其工作波长为1080 nm,输出功率可达2.02 kW。结合理论和实验,研究了增益光纤长度、受激拉曼散射(SRS)和输出功率之间的关系。通过对增益光纤长度进行优化,在保证大于2 kW激光功率的前提下,实现了高SRS抑制比的激光输出,输出激光中SRS功率占比约为0.8%。180 min内激光器的功率不稳定度小于±1%,光-光转换效率约为70%。通过合理设计光纤盘绕,有效抑制了光纤中光的高阶模式,在满功率输出时成功地获得了准单模激光(光束质量因子M2≈1.5),并对该激光器在激光切割中的应用进行了研究。
激光器 激光谐振器 915 nm抽运 单端前向抽运 单模激光 
中国激光
2018, 45(4): 0401003
作者单位
摘要
1 兰州理工大学 电气工程与信息工程学院, 兰州 730050
2 山东省科学院 自动化研究所, 济南 250014
为了改进单模激光系统的稳定性, 在单模激光损失模型中输入偏置信号的调幅波, 用线性化近似方法计算了输出光强的功率谱, 得到功率谱与低频调制信号频率、量子噪声实虚部间的关联系数的变化规律。结果表明: 当低频调制信号频率增大、量子噪声增大、自饱和系数减小、量子噪声实虚部间的关联较强时, 系统的功率越小, 单模激光系统的稳定性越好。同时发现, 载波信号的振幅对激光系统的功率谱也有很大影响。
激光物理 调幅波 单模激光 功率谱 线性化近似方法 laser physics amplitude modulation wave single-mode laser power spectrum linear approximation method 
光通信研究
2017, 43(1): 1
作者单位
摘要
北京航天控制仪器研究所, 北京 100094
采用 976 nm 锁波长激光二极管(LD)双向泵浦掺Yb全光纤激光器, 单谐振腔输出1.2 kW近单模激光, 总光光转换效率为70.8%, 光束质量M■■≈1.03, M■■≈1.55, 实验验证在千瓦功率量级内, 正、反泵浦相互影响不明显。光纤激光器从阈值电流到最大电流范围内, 输出功率随泵浦功率曲线基本线性, 在1 kW功率下做8小时稳定性测试, 稳定度在2%以下。激光器可在宽温度范围内工作, 温度循环试验表明, 输出功率随温度变化具有较好的一致性。
高功率光纤激光器 双向泵浦 单模激光 宽电流/温度范围 high power fiber laser bidirectional pumped near single-mode laser wide current/temperature scope 
红外与激光工程
2016, 45(11): 1105002

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