作者单位
摘要
重庆邮电大学 光电工程学院, 重庆 400065
报道了一种基于非线性放大环镜和二硒化钼可饱和吸收体的混合锁模光纤激光器。该激光器采用双环形结构, 以铥钬共掺光纤作为增益光纤。通过优化泵浦功率和偏振态, 实验获得了调Q锁模脉冲、单脉冲、2~5多脉冲、脉冲束及脉冲束的2~4次谐波等5种输出状态。相比于单一锁模方式, 混合锁模方式不但能使激光器实现自启动锁模, 而且还能丰富其脉冲动力学状态。
非线性放大环镜 二硒化钼 多周期脉冲 混合锁模 光纤激光器 nonlinear amplifying loop mirror molybdenum diselenide multi-period pulse hybrid mode-locking fiber laser 
半导体光电
2021, 42(4): 474
王康 1金玉 1,*刘昱玮 1李志祥 1[ ... ]相春平 2,**
作者单位
摘要
1 华侨大学信息科学与工程学院, 福建省光传输与变换重点实验室, 福建 厦门 361021
2 集美大学信息工程学院, 福建 厦门 361021
采用传统紫外光刻技术与激光双光束干涉光刻技术相结合的方法,以及激光双光束干涉连续两次曝光的工艺方法,制备了具有多种形貌和周期的微纳米复合结构,解决了利用传统激光干涉加工技术制备微结构的形貌和周期单一的问题。通过优化实验条件,制备出了微米条形光栅、矩形、圆形和六边形点阵与纳米光栅相结合的微纳米复合结构;在玻璃/银膜/CH3NH3PbI3结构中引入微纳米复合光栅结构,CH3NH3PbI3的吸收在可见光范围内得到明显增强,这主要归因于微米光栅的散射效应和银膜/CH3NH3PbI3界面表面等离子激元的电场增强效应的共同作用。
光栅 微纳米复合结构 紫外光刻 激光双光束干涉工艺 多形貌 多周期 
激光与光电子学进展
2019, 56(12): 120501
作者单位
摘要
上海大学特种光纤与光接入网重点实验室, 特种光纤与先进通信国际合作联合实验室, 上海先进通信与数据科学研究院, 上海 200444
利用光注入半导体激光器的单周期振荡与多周期振荡状态,提出了一种级联光注入半导体激光器产生超宽带微波频率梳的方案。将由连续光注入激光器产生的光频率梳注入到另一个从激光器中,再次利用激光器的光注入效应,拓宽所产生的微波频率梳带宽。光注入半导体激光器速率方程的数值研究表明,二次注入时,选取合适的注入参数,微波频率梳在幅值变化分别为±2.5 dB,±5 dB,±10dB范围内,带宽可达到52,65,97 GHz。因此,所提级联注入方案可以获得平坦的超宽带微波频率梳。
激光光学 半导体激光器 光注入 单周期振荡 多周期振荡 微波频率梳 
激光与光电子学进展
2018, 55(12): 121403
张百钢 1,2,3,*姚建铨 1,2,3丁欣 1,2,3徐德刚 1,2,3[ ... ]王鹏 1,2,3
作者单位
摘要
1 天津大学精仪学院激光与光电子研究所,天津 300072
2 南开大学、天津大学联合研究院,天津 300072
3 教育部光电信息技术科学重点实验室,天津 300072
4 教育部光电信息技术科学重点实验室,天津 300072
对基于多周期极化铌酸锂晶体(PPLN)的信号光单谐振准相位匹配光学参量振荡器(QPM-OPO),进行了温度调谐的理论和实验研究。以激光二极管(LD)端面抽运的声光调Q Nd∶YVO4全固态激光器为抽运源,获得了1369.7~1678.8 nm无重叠波段连续可调谐输出。给出了1064 nm Nd∶YVO4激光器抽运下,由PPLN的极化周期和温度直接计算输出信号光波长的公式,以及由信号光波长和极化周期计算相应的晶体温度的公式。这样就可直接计算实现无重叠波段连续可调谐输出时不同极化周期所对应的温度调谐范围,而不必联立能量守恒和动量守恒公式,逐点进行尝试。另外,周期极化晶体的极化周期不可避免地较理想值有一定的偏移,且具有不均匀性,给出了利用实验获得的温度调谐曲线,对极化周期进行修正计算的方法。
非线性光学 准相位匹配 温度调谐 多周期极化铌酸锂晶体 光学参量振荡器 
中国激光
2004, 31(8): 897
作者单位
摘要
装备指挥技术学院测量控制系,北京,101416
介绍了脉冲激光测距的工作原理,分析了脉冲激光测距存在的问题,在此基础上提出了激光多周期测距方法,即用接收到的回波信号驱动发射激光主波脉冲,从而形成振荡,通过测量多个周期内的时间积累后取平均而计算距离的一种方法.阐述该方法的基本工作原理,并就提高测量精度的方法和影响因素进行了分析.给出了实现该方法的系统组成框图,分析了提高其精度的关键技术,实验证明该方汉是一种成本低、测量速度快、精度高的短距离测距新方法。
激光测距 多周期测量法 精度 Laser range measurement Multi-cycle measurement method Precision 
红外与激光工程
2002, 31(2): 109

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!