掺钕光纤激光器的Q开关

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:forgauss
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英国科研人员首先论证了单模光纤激光器的Q开关技术。他们发现,输出功率可以提高几个量级。由于这种开关对高增益激光系统中掺稀土元素单模光纤具有重要意义,因此是很重要的。但从目前连续波器件得到功率水平(典型的是几个毫瓦)来看,对许多应用(如非线性光学系统的频率转换)都还嫌小。
其他文献
利用积分时间分辨荧光光谱方法, 研究了RbH(X 1Σ+, v=0~2)与H2间的振动碰撞能量转移。 在Rb-H2混合样品池中, 泵浦激光双光子激发Rb原子至6D态, Rb(6D)与H2反应生成RbH(X 1Σ+)分子, 探测激光延迟泵浦激光20 ns, 通过激光感应荧光光谱(LIF)的测量, 确定了X 1Σ+(v=0~2, J)原生态的转动布居分布。 增加检测激光与泵浦激光的延迟时间, 测量了0~10 μs延迟时间内各振动态时间分辨LIF强度, v=0, 1能级荧光信号先增加后缓慢减弱, 这是因为RbH
美帝联合飞机公司研究实验室以Q开关掺钕玻璃激光器获得9.4×109瓦、持续时间为8毫微秒的脉冲。该系统以一种有机染料盒作调制器与开关。以此可实现近1012笔/秒的计算机信息转贮率,或在几哩的距离上获得0.03厘米的雷达、测距分辨率。普通振荡器与探测器无法测出此种短脉冲的特性,得用一种应用光学相关技术的测量系统(左图)。在右图中,研究人员拍摄出了“太慢”的示波器照片,前景为激光腔。
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设计了一种多芯光纤Bragg光栅曲率传感器,并采用匹配滤波技术实现曲率解调。多芯光纤Bragg光栅曲率传感器是通过在多芯光纤的两个中心对称纤芯中写入Bragg光栅实现的。两个光纤Bragg光栅具有相似的反射谱和中心波长,当多芯光纤发生弯曲时,两个光纤Bragg光栅的反射谱叠加区域将发生改变。将两个光纤Bragg光栅构造成匹配滤波模式,则两个光纤Bragg光栅反射谱的叠加区域面积决定了输出信号的光强
提出了一种轴向不均匀热透镜的分段计算方案,将晶体沿着轴向等分为N段,每段均作为具有不同参数的类透镜介质,得到了晶体热透镜的正向和反向传输矩阵,以此确定谐振腔模场分布。分析了分段数目对于谐振腔基模束腰半径的影响。结果表明,束腰半径随分段数目的增加而变化,当分段数目超过某个确定值后,计算结果趋于稳定并接近实际。分别改变抽运功率、抽运半径及晶体掺杂浓度,讨论了腔模束腰半径达到稳定时所需的最小分段数目。
电梯钢丝绳是承载轿厢重量的关键部件,针对钢丝绳断丝无法在线检测的问题,提出一种采用高光谱图像处理识别断丝的方法。选取样本与背景图像差异较大的特殊波段图像,将Otsu自适应阈值分割与Hough变换相结合,根据钢丝绳图像中直径所包含的像素数判断钢丝绳断丝程度是否达到报废要求。实验表明,此方法的均方误差、峰值信噪比和结构相似度分别达到650.9、19.9957和0.9404, Otsu阈值分割与Hough变换结合对于电梯钢丝绳图像处理是有效的,可以实现对电梯钢丝绳断丝的检测,为钢丝绳快速缺陷检测提供了新的解决方
麻省理工学院的研究者建立了一种远红外系统,它能在150~1000微米之间提供连续的可调输出。据该校等离子体聚变中心的R. J. Temkin谈,虽然此激光器纯粹是作为国家科学基金会资助的研究项目而进行研制的,但类似的系统在遥感应用方面必定有用,因为在此波长范围里能得到灵敏的探测器。
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激光已在九年前成为现实,为了作通信应用,人们仍在寻找调制激光的有效方法。近几年来已宣布了几种调制技术,事实上,借助于激光束已发送了声音及图象信息。虽有成绩,仍在试验阶段。
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实验研究了具有2亳米直径ΒeΟ放电管的氧化亚氮波导激光器。获得了输出辐射功率与泵浦电流密度和不同组分的混合气体抽运速率的关系。在激活介质(混合气体为4%的Xe、12%的N2O、26%的N2、58%的Ηe)的平均气压为2.9千帕的 情况下,在10.8微米波段范围内的最大功率为95亳瓦。
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