研究人員在大負色散耗散孤子光纖激光器方面獲進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率光纖激光技術實驗室在大負色散耗散孤子光纖激光器方向的研究中取得進展.通過一種九字形光纖激光器結合啁啾光纖光柵,獲得工作在大負色散區域耗散孤子脈沖,并通過數值仿真揭示大負色散耗散孤子的工作機制,相關研究成果發表在Optics Letters上. 耗散孤子光纖激光器已被證實是一種獲得高單脈沖能量、高峰值功率的超快激光脈沖的有效手段.目前,多數報道的耗散孤子光纖激光器工作在正色散區域.因此,是否能在大負色散區域獲得高性能的耗散孤子是一個值得研究的課題. 研究人員實驗搭建一個九字形光纖激光器,該激光器是一種新型的非線性放大環形鏡鎖模光纖激光器,具有全保偏結構,腔內插入一個不可逆的移相器器以促進鎖模操作的自啟動.由于普通單模光纖在1 μm波段呈現正色散特性,所以該研究在九字腔的單臂結構中加入一個啁啾光纖光柵,使得腔內的總色散處于大負色散區域.通過調節泵浦功率,可獲得單脈沖能量為3.5 n......閱讀全文
大負色散耗散孤子光纖激光器方向的研究取得進展!
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率光纖激光技術實驗室在大負色散耗散孤子光纖激光器方向的研究中取得進展。通過一種九字形光纖激光器結合啁啾光纖光柵,獲得工作在大負色散區域耗散孤子脈沖,并通過數值仿真揭示大負色散耗散孤子的工作機制,相關研究成果發表在Optics Letters上。 耗散孤
研究人員在大負色散耗散孤子光纖激光器方面獲進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率光纖激光技術實驗室在大負色散耗散孤子光纖激光器方向的研究中取得進展.通過一種九字形光纖激光器結合啁啾光纖光柵,獲得工作在大負色散區域耗散孤子脈沖,并通過數值仿真揭示大負色散耗散孤子的工作機制,相關研究成果發表在Optics Letters上. 耗散孤
上海光機所在鎖模拉曼光纖激光器研究方面取得進展
近日,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率光纖激光技術實驗室在鎖模拉曼光纖激光器研究方面取得新進展。采用全保偏的非線性光學環形鏡鎖模,獲得高性能線偏振耗散孤子拉曼激光輸出,激光脈沖的時域穩定性大幅度提高;在鎖模拉曼光纖激光器中引入脈沖峰值功率鉗制效應,實現了高能量的矩形脈沖輸出。 拉曼光纖激
西安光機所光纖激光領域研究成果成為“熱點”
2月1日,中科院文獻情報中心引證檢索報告顯示,由中科院西安光學精密機械研究所劉雪明研究員帶領的研究小組完成的論文Partially polarized wave-breaking-free dissipative soliton with super-broad spectrum in a
新型激光器實現超快、超穩拉曼光纖激光輸出
近期,上海光機所馮衍研究員課題組,在脈沖拉曼光纖激光器研究中取得系列進展。課題組采用放大自發輻射源作為泵浦,實現了超穩定的鎖模拉曼光纖激光輸出;采用脈沖激光泵浦,實現了超快隨機分布式反饋拉曼光纖激光輸出;基于脈沖泵浦窄線寬拉曼光纖放大器,研制成功拉莫爾重頻的589nm脈沖黃光激光器,提高鈉導星亮
淺析基于四階色散的超快光纖激光(一)
孤子激光器通過平衡二階色散和非線性可以直接產生亞10fs的脈沖,并且裝置相對簡單。然而,受限于孤子面積理論,孤子能量無法進一步提升。為了克服這個限制,需要激發帶啁啾的脈沖,但后續的壓縮使光路更加復雜同時效率也將降低。因此,為了保留孤子激光器的簡單和高效性,需要新的方法克服孤子激光器的功率提升局限性。
超快光纖激光技術之七:基于四階色散的超快光纖激光
孤子激光器通過平衡二階色散和非線性可以直接產生亞10fs的脈沖,并且裝置相對簡單。然而,受限于孤子面積理論,孤子能量無法進一步提升。為了克服這個限制,需要激發帶啁啾的脈沖,但后續的壓縮使光路更加復雜同時效率也將降低。因此,為了保留孤子激光器的簡單和高效性,需要新的方法克服孤子激光器的功率提升
湘潭大學唐平華、毛宇亮團隊最新研究成果
基于石墨烯鎖模的摻鉺環形光纖激光器中類噪聲脈沖和孤子雨的產生 中文摘要: 本文研究了基于石墨烯可飽和吸收體鎖模的摻鉺光纖激光器中類噪聲脈沖以及孤子雨的產生。在合適的泵浦功率和腔偏振態下,實驗獲得典型的類噪聲脈沖。通過精細調節腔偏振態,激光器可實現多孤子的孤子雨狀態運轉。此外,觀察并研究了獨特
fLaser-光纖激光器
fLaser 光纖激光器 ? ? ? ?針對光纖光譜儀開發 / 小功率 & 高穩定 / 熒光 & 拉曼專用 ? ? ? ??????? fLaser 光纖激光器 針對光纖光譜系統開發,默認 50 / 100μm 芯徑光纖輸出,已滿足多數實驗需要。同時,fLaser 提供 3 種常見 Rama
光纖激光器的原理
光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器,光纖激光器可在光纖放大器的基礎上開發出來:在泵浦光的作用下光纖內極易形成高功率密度,造成激光工作物質的激光能級“粒子數反轉”,當適當加入正反饋回路(構成諧振腔)便可形成激光振蕩輸出。
時間拉伸技術在揭示鎖模激光中孤子產生過程的應用
近日《中國激光》雜志社旗下《Advanced Optics》發布2019年被引用數量最多的10篇論文。此次為大家介紹一篇光學孤子方面入選的論文《Revealing the behavior of soliton buildup in a mode-locked laser》?對于非線性系統,瞬態現象
介紹光纖激光器的特點
產品特點 1. 激光切割FPC的優點 2. 激光在撓性電路板制造過程中有三個主要功能:FPC外型切割,覆蓋膜開窗,鉆孔等; 3.直接根據CAD 數據用來激光切割,更方便快捷,可以大幅度縮短交貨周期; 4.不因形狀復雜、路徑曲折而增加加工難度; 5.進行覆蓋膜開窗口時,切割出的覆蓋膜輪廓
光纖激光器的工作原理
光纖激光器的工作原理如下:由泵浦源發出的泵浦光通過一面反射鏡耦合進入增益介質中,由于增益介質為摻稀土元素光纖,因此泵浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土離子發生能級躍遷并實現粒子數反轉,反轉后的粒子經過諧振腔,由激發態躍遷回基態,釋放能量,并形成穩定的激光輸出。光纖激光器的工作原理主要基于光纖激光器的特
光纖激光器的相關介紹
采用光纖激光器的機器占地小,激光光源和冷卻系統體積也更小;沒有激光氣體管線,也不需要調校鏡片。而功率為2kw或3kw的光纖激光光源只需要4kw或6kw CO2激光光源能耗的50%就能達到相同的性能,并且速度更快、能耗更低、對環境造成的影響更少。 光纖激光器采用固態二極管來泵浦雙包層摻鐿光纖內的
光纖激光器都有哪些參數
脈沖的有:平均功率,峰值功率,脈沖寬度,重復頻率,脈沖能量,線寬,光束質量(SM/PM)連續的有:功率,線寬,光束質量(SM/PM)現在普遍應用在工業加工(打標,切割,焊接,熔覆等等)以及激光雷達上。
光纖激光器的主要類型
按照光纖材料的種類,光纖激光器可分為:1.晶體光纖激光器。工作物質是激光晶體光纖,主要有紅寶石單晶光纖激光器和nd3+:YAG單晶光纖激光器等。2.非線性光學型光纖激光器。主要有受激喇曼散射光纖激光器和受激布里淵散射光纖激光器。?3.稀土類摻雜光纖激光器。光纖的基質材料是玻璃,向光纖中摻雜稀土類元素
光纖激光器的應用介紹
1.標刻應用脈沖光纖激光器以其優良的光束質量,可靠性,最長的免維護時間,最高的整體電光轉換效率,脈沖重復頻率,最小的體積,無須水冷的最簡單、最靈活的使用方式,最低的運行費用使其成為在高速、高精度激光標刻方面的唯一選擇。?一套光纖激光打標系統可以由一個或兩個功率為25W的光纖激光器,一個或兩個用來導光
物理所等二維納米材料鎖模全光纖激光器研究獲進展
超短脈沖激光具有峰值功率高、作用時間短、光譜寬等優點,在基礎科學、醫療、航空航天、量子通信、軍事等領域有著廣泛的應用。特別是近年快速發展的飛秒光纖激光器由于結構簡單、成本低、穩定性高以及便于攜帶等特點,表現出越來越廣泛的應用前景。目前光纖鎖模激光器,包括其它類型的固體激光器,要實現穩定的鎖模運行
淺析基于四階色散的超快光纖激光(二)
考慮到純四次孤子和常規孤子物理的相似性,同年,Runge等人理論上研究了脈沖在包含正四階色散和增益的介質中的自相似傳播[2]。在四階正色散情況下,脈沖向新的漸進解演化,其時域和頻域曲線與二階色散情況下顯著不同。理論結果表明,隨著傳輸距離增加,脈沖保持其形狀不變,強度與T^{4/3}成正比,瞬時頻率和
物理所等二維納米材料鎖模全光纖激光器研究獲進展
超短脈沖激光具有峰值功率高、作用時間短、光譜寬等優點,在基礎科學、醫療、航空航天、量子通信、軍事等領域有著廣泛的應用。特別是近年快速發展的飛秒光纖激光器由于結構簡單、成本低、穩定性高以及便于攜帶等特點,表現出越來越廣泛的應用前景。目前光纖鎖模激光器,包括其它類型的固體激光器,要實現穩定的鎖模運行
二維納米材料鎖模全光纖激光器研究獲進展
超短脈沖激光具有峰值功率高、作用時間短、光譜寬等優點,在基礎科學、醫療、航空航天、量子通信、軍事等領域有著廣泛的應用。特別是近年快速發展的飛秒光纖激光器由于結構簡單、成本低、穩定性高以及便于攜帶等特點,表現出越來越廣泛的應用前景。目前光纖鎖模激光器,包括其它類型的固體激光器,要實現穩定的鎖模運行
新型的光纖激光器技術簡介
早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理
新型的光纖激光器技術簡介
早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理
光纖激光器目前研究進展
2002年南開大學報道了在摻Yb3 + 雙包層光纖器中得到了脈寬4. 8ns 的自調Q 脈沖輸出和混合調Q 雙包層光纖激光中得到峰值功率大于8kW ,脈寬小于2ns 的脈沖輸出。2003年南開大學報道了利用脈沖泵浦獲得100kW 峰值功率的調Q 脈沖,以及得到的60nm 可調諧的調Q 脈沖。?200
光纖激光器的技術優勢
光纖激光器作為第三代激光技術的代表,具有以下優勢:?(1)玻璃光纖制造成本低、技術成熟及其光纖的可饒性所帶來的小型化、集約化優勢。?(2)玻璃光纖對入射泵浦光不需要像晶體那樣的嚴格的相位匹配,這是由于玻璃基質Stark 分裂引起的非均勻展寬造成吸收帶較寬的緣故。?(3)玻璃材料具有極低的體積面積比,
光纖穩頻激光器研制取得進展
近日,中國科學院國家授時中心研究團隊在可移動光纖干涉儀穩頻激光研究方面取得進展。為了滿足“高精度地基授時系統”對于光纖光頻傳遞的光源任務需求,張首剛、董瑞芳、劉濤和高靜等研究人員利用動力學理論、優化算法模型和數值模擬實驗有機融合的方法,解決了光纖干涉儀的振動免疫問題,從而使干涉儀穩頻激光系統基本滿足
光纖穩頻激光器研制取得進展
近日,中國科學院國家授時中心研究團隊在可移動光纖干涉儀穩頻激光研究方面取得進展。為了滿足“高精度地基授時系統”對于光纖光頻傳遞的光源任務需求,張首剛、董瑞芳、劉濤和高靜等研究人員利用動力學理論、優化算法模型和數值模擬實驗有機融合的方法,解決了光纖干涉儀的振動免疫問題,從而使干涉儀穩頻激光系統基本滿足
發揚奮斗精神,建造光纖激光器最強“心臟”
? 光纖激光器被稱為第三代激光器,其中“高性能稀土摻雜石英光纖”作為光纖激光器的“心臟”被列入國家戰略性先進電子材料。其制備技術和產品長期被國外壟斷,成為制約中國高功率光纖激光器發展的“卡脖子”元件。 從本世紀初,為解決我國高功率光纖激光器的稀土摻雜激光光纖“卡脖子”難題,為追趕我國在稀土摻雜激光
光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖(一)
近兩年,3C手性耦合芯光纖被越來越多的提及,頻繁地出現在各類期刊文章當中,成為光纖激光器件家族中被重點關注的對象。為什么與雙包層、三包層光纖相比,3C光纖會同樣備受關注?是什么樣的波導結構賦予之怎樣的光學特性?今天咱們就一起來認識和了解一下3C手性耦合芯光纖。手性介質與手性波導手性(Chiralit
光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖(二)
在 2009 年以雙包層摻鐿3C光纖搭建放大系統來探究其放大特性[10]。該實驗得到了 250 W 的連續功率輸出和150W輸出脈沖 10 ns,脈沖能量達到0.6mJ,峰值功率60kW,放大斜率效率達到 74%。同樣,在所有功率水平下,系統輸出光斑均為單模。2010 年,該團隊將3C光纖應用于主振