切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
基于碳纳米管的三波长超快光纤激光器
基于碳纳米管的三波长超快光纤激光器
来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junjiec
【摘 要】
:
多波长超短脉冲光纤激光器具有结构简单紧凑、稳定性高、成本低和易于集成等优点并在光纤通信、泵浦探测、太赫兹产生等方面有着广泛的应用,引起了广泛关注。碳纳米管是一
【作 者】
:
李文磊
刘雪明
陈广伟
【机 构】
:
中国科学院西安光学精密机械研究所,瞬态光学与光子技术国家重点实验室,西安,710119
【出 处】
:
中国物理学会2015年秋季会议
【发表日期】
:
2015年期
【关键词】
:
碳纳米管
三波长
锁模技术
损伤阈值
生产成本
偏振无关
结构简单
光纤通信
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
多波长超短脉冲光纤激光器具有结构简单紧凑、稳定性高、成本低和易于集成等优点并在光纤通信、泵浦探测、太赫兹产生等方面有着广泛的应用,引起了广泛关注。碳纳米管是一种新型的锁模材料,与传统锁模技术相比具有工作波段宽、偏振无关、损伤阈值高、生产成本较低等优点。
其他文献
石墨烯/光子晶体混合结构的可调谐表面等离激元自准直
基于石墨烯的表面等离激元器件由于其光电性质的可调性、工作波段在微波到中红外波段,被广泛研究。但是在表面等离激元传输过程中,可观察到横向剖面伴随着衍射。这就导致后
会议
石墨
光子晶体
混合结构
可调谐
表面等离激元
元器件
总体设计
能量损失
高掺镁铌酸锂晶体中光致霍尔效应的研究
铌酸锂晶体广泛应用于集成光学和非线性光子学等领域[1]。然而,光折变效应限制了铌酸锂晶体在光参量振荡、倍频转换等方面的应用。实验发现通过掺入Mg2+、Zn2+等离子可以
会议
掺镁
铌酸锂晶体
光致
光折变效应
抗光损伤能力
可见光波段
光参量振荡
动力学过程
基于腐蚀光纤与磁流体的光纤磁场传感器
光纤作为一种本质绝缘的材料在磁场传感方面有着独有的优点,除了不受电磁干扰,还有体积轻、重量小、精度高,易于形成分布式测量等优点[1-3]。论文提出了一种基于单模光纤腐
会议
腐蚀
光纤磁场传感器
磁流体
分布式测量
制作
线性关系
光纤测量
调谐特性
关于晶体中o光和e光的振幅及强度的讨论
当一束线偏振光从光的各向同性介质垂直射入单轴晶体时,线偏振光将在晶体中分解成o光和e光,若振幅为A平面偏振光垂直入射单轴晶体时,如图1所示,设AA′表示线偏振光的振动
会议
单轴晶体
振幅
强度
线偏振光
主截面
振动面
各向同性介质
平面偏振光
基于光纤链路传输的远程超宽带混沌成像雷达
本文提出并实验验证了一种基于光纤链路传输的远程超宽带混沌成像雷达系统。如图1所示,该系统包括中心站、光纤传输链路和基站。在中心站,改进型Colpitts振荡器1产生超宽带
会议
光纤传输链路
链路传输
远程
超宽带混沌信号
中心站
电信号
长距离光纤
雷达系统
基于磁流体的光纤磁场传感特性研究
提出并制作了一种基于磁流体包覆的无芯‐单模‐无芯光纤的磁场传感结构,此结构中的无芯光纤起激发单模光纤的包层模和实现芯模‐包层模干涉的作用.实验测量了该传感结构
会议
磁流体
无芯光纤
磁场传感
磁场强度
传感性能
传感结构
包层模
传感灵敏度
胶体量子点中激子存储的研究
多激子是量子点中在激发空间内同时产生的两对或多对电子-空穴对[1-3]。量子点可以吸收一个高能光子通过载流子倍增效应产生多激子,通过施加电场可以实现载流子分离。这一
会议
胶体
量子点光探测器
激子
载流子
粒子数反转
转换效率
原理应用
同时吸收
核壳结构金纳米线的光学二次谐波产生
基于有限元算法,求解金自由电子产生光学二次谐波的流体动力学模型[1,2],研究了一系列具有不同金壳厚度的核壳结构(金为壳,空气为核)纳米线的二次谐波产生.所研究基频波
会议
核壳结构
金纳米线
二次谐波产生
产生效率
流体动力学模型
光学二次谐波
有限元算法
效率提高
基于共振吸收的可调多通道单向吸收器
能够完全吸收光波的器件有许多重要的应用[1],比如可以用于制备高性能的太阳能电池和吸收型滤波器等。近几年中,利用新型的电磁表面态-光学Tamm态[2-3],实现窄带增强吸收以
会议
共振吸收
多通道
单向
太阳能电池
三明治结构
窄带
光子晶体
光波
周期相位调制下飞秒激光在大气中的成丝传输
高功率的飞秒激光在大气中传输由于受到克尔自聚焦,多光子电离以及等离子体散焦等非线性效应的作用而产生高光强的细丝,传输距离远远超过瑞利长度的限制。飞秒激光的成丝过
会议
周期
相位调制
飞秒激光
大气中
预测和控制
非线性效应
多光子电离
应用前景
与本文相关的学术论文