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  • 鎖模激光器的主要類型

    (1)皮秒激光種子源:輸出波長:1064nm,重復頻率:MHz,光束模式好,脈寬:ps,激光發散角小,平均功率:mW,脈沖一致性好,單脈沖能量:nJ(2)瓦級皮秒激光振蕩器:輸出波長:1064nm(可倍頻),重復頻率:MHz,脈寬:ps,平均功率:W 單脈沖能量:nJ......閱讀全文

    鎖模激光器的主要類型

    (1)皮秒激光種子源:輸出波長:1064nm,重復頻率:MHz,光束模式好,脈寬:ps,激光發散角小,平均功率:mW,脈沖一致性好,單脈沖能量:nJ(2)瓦級皮秒激光振蕩器:輸出波長:1064nm(可倍頻),重復頻率:MHz,脈寬:ps,平均功率:W 單脈沖能量:nJ

    鎖模激光器鎖模的分類

    主動鎖模:周期性調制諧振腔的損耗或光程n被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性吸收特性,對腔內激光的吸收是隨光場強度而變化的自鎖模:激活介質本身的非線性效應能夠保持各個縱模頻率的等間隔分布,并有確定的初相位關系同步泵浦鎖模:周期性調制諧振腔的增益

    鎖模激光器的主要種類

    主動鎖模:周期性調制諧振腔的損耗或光程。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性吸收特性,對腔內激光的吸收是隨光場強度而變化的。自鎖模:激活介質本身的非線性效應能夠保持各個縱模頻率的等間隔分布,并有確定的初相位關系。同步泵浦鎖模:周期性調制諧振腔的增益 。

    多模激光器鎖模的方法

    鎖模最早是在He-Ne激光器內用聲光調制器實現的,后在氬離子、二氧化碳、紅寶石、釔鋁石榴石等其他激光器中都用內調制方法實現鎖模。后來又出現了可飽和吸收染料鎖模。隨著鎖模技術的發展,推動了超短脈沖測試技術的發展,后來又反過來推動了鎖模技術的發展。1968年開始的橫模鎖定的研究,隨后又進行了縱橫模同時鎖

    鎖模激光器的應用介紹

    激光快速成型激光光譜學非線性光學凝聚態物理學精密打孔材料處理加工光學晶體的微加工

    鎖模激光器的應用范圍

    激光快速成型激光光譜學非線性光學凝聚態物理學精密打孔材料處理加工光學晶體的微加工

    鎖模激光器的功能介紹

    鎖模技術就是采用一定的調制方法,使激光振蕩不同頻率各縱模之間有確定的相位關系,即各縱模相鄰頻率間隔相等并固定為 △ν=c/2nL ,故鎖模也稱為鎖相。目的:獲得窄脈寬、高峰值功率的超短脈沖激光。

    多模激光器鎖模的基本原理

    要獲得窄脈寬、高峰值功率的光脈沖,只有采用鎖模的方法,即使各縱模相鄰頻率間隔相等并固定時,這一點在單橫模的激光器中是能實現的。需分析激光輸出與相位鎖定的關系,為方便起見,可設多模激光器的所有振蕩模均具有相等的振幅,超過閾值的縱模共有2N+1個,處在介質增益曲線中心的模,其角頻率為,初相位為0,其模序

    鎖模技術的原理和目的

    鎖模技術就是采用一定的調制方法,使激光振蕩不同頻率各縱模之間有確定的相位關系,即各縱模相鄰頻率間隔相等并固定為 △ν=c/2nL ,故鎖模也稱為鎖相。目的:獲得窄脈寬、高峰值功率的超短脈沖激光。

    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

    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

    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

    注塑機鎖模如何設置低壓保護?

      1、首先要確定保護模具的什么部位?如中子、抽芯、入子、滑塊、斜銷、模仁、頂針等等。  2、然后再決 定所要設定的低壓保護所經過的距離,使所要保護的部件相互接觸的位置一定要在你所設定的低壓保護所經過的距離之內,這樣的設定低壓保護才會在機器的監視范疇之內。  例如動模和定模的接觸位置在合模過程的30

    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

    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

    多模激光器的功能介紹

    中文名稱多模激光器英文名稱multimode laser定  義同時產生兩個或多個模發射光的激光器。應用學科通信科技(一級學科),光纖傳輸與接入(二級學科)

    多模激光器的功能介紹

    中文名稱多模激光器英文名稱multimode laser定  義同時產生兩個或多個模發射光的激光器。應用學科通信科技(一級學科),光纖傳輸與接入(二級學科)

    多模激光器的輸出特性

    未經鎖模狀態首先討論未經鎖模的所謂多縱模自由運轉激光器的輸出特性。腔長為L的激光器,可知其縱模的頻率間隔,自由運轉激光器的輸出一般包括若干個超過閾值的縱模,這些模的振幅及相位都不固定,激光輸出隨時間的變化是它們無規則疊加的結果,是一種時間平均的統計值。假設在激光工作物質的凈增益線寬內包含有N個縱模,

    單頻激光器的選模方法

    多縱模的形成原因當光波在腔鏡上反射時,入射波和反射波會發生干涉,多次往復反射將發生多光束干涉。為了能在腔內形成穩定振蕩,要求光波因干涉而得到加強。由多光束干涉理論可知,發生相長干涉的條件是:波從某一點出發,經腔內往返一周再回到原來位置時,應與初始出發波同相。激光沿腔的軸線方向形成駐波,不同的駐波有不

    單頻模激光器的工作原理

    分布反饋激光器的光柵周期為Λ=lλB/2nr式中λB是布拉格波長;nr是有效折射率;l是正整數。DFB激光器的激射波長為λ0=λB±[(q+?)λ/2nrL]式中L是DFB激光器長度;q=0,1,2,3…,也允許有許多縱模存在。不過最靠近布拉格波長的兩個縱模損耗最低。它們和次相鄰布拉格波長的模式損耗

    常見的動態單縱模激光器介紹

    常見的動態單縱模激光器有:①短腔激光器,通過縮短腔長加大縱模間隔來實現單縱模工作的。常規結構和工藝的短腔極限在50μm左右,此時尚難避免多縱模出現。腔長為數微米量級的豎直腔面發射激光器則是短腔的重大突破,已可做到毫安級閾值電流并能動態單縱模工作。②復合腔激光器,通過外腔、腐蝕腔或解理耦合腔實現縱模選

    立式注塑機鎖模部分故障問題與處理方法

      臺佑注塑機在長期大量的維修.維護工作中,積累了豐富的經驗?? ? ?鎖模部分故障問題與處理方法:  (一):不鎖模:  處理方法:  1):檢查安全門前行程開關,并修復。  2):檢查電箱內24V5A電源,換保險及電源盒。  3):檢查閥芯是否卡住,清洗閥芯。  4):檢查I/O板是否有輸出,電

    儀器分類之飛秒激光器(Femtosecond-Lasers)的分類

      飛秒激光器(Femtosecond Lasers)是可以發射脈沖寬度小于1ps的激光器,也就是說脈沖寬度在飛秒時間域內(1fs= 10-15s)。飛秒激光器的主要分類為:   飛秒光纖激光器   大多數情況下飛秒光纖激光器也采用被動鎖模機制,提供的典型脈沖持續時間在30到500fs ,重復頻

    常見的動態單縱模激光器的技術特點

    常見的動態單縱模激光器有:①短腔激光器,通過縮短腔長加大縱模間隔來實現單縱模工作的。常規結構和工藝的短腔極限在50μm左右,此時尚難避免多縱模出現。腔長為數微米量級的豎直腔面發射激光器則是短腔的重大突破,已可做到毫安級閾值電流并能動態單縱模工作。②復合腔激光器,通過外腔、腐蝕腔或解理耦合腔實現縱模選

    智能鎖的類型及電子智能門鎖檢測設備

    智能鎖是指區別于傳統機械鎖,在用戶識別、安全性、管理性方面更加智能化的鎖具,門禁系統中鎖門的執行部件。智能鎖區別于傳統機械鎖, 是具有安全性, 便利性, 先進技術的復合型鎖具。?智能鎖具有舒適的便利性以及安全性,智能鎖區別于一般的機械鎖,具有自動電子感應鎖定系統,他會自動感應到門處于關閉狀態時,系統

    化學激光器的器件類型

    按躍遷機理,化學激光器可分為三種。純轉動化學激光器它是利用分子的同一振動能級中的轉動能級間的粒子數反轉,把轉動能變成相干輻射能的一類化學激光器。這種化學激光的輸出波長大于10微米,最長可達數百微米。雖然在化學激光研究的早期(1967)即已被發現,但受到重視則是70年代末。現在已發現的能夠產生純轉動化

    可調諧激光器的類型

      染料激光器  用Nd:YAG激光經過倍頻之后產生的 5320埃激光作為泵浦源去激勵染料。在振蕩器部分,條紋間距為d的衍射光柵和輸出鏡構成諧振腔。這時,只有波長滿足2dcosθ=mλ,m=0,1,2,… 的光束才具有低的損耗,能形成激光振蕩。因此,旋轉光柵(改變θ角),就能改變輸出激光的波長。在諧

    化學激光器的運轉類型

    光解離型這類體系(例如CF3I或C3F7I)主要靠外界紫外線提供能量,被激勵為激發態分子 (CF3I* 或C3F7I*),然后通過它本身的單分子解離反應,獲得激發態I*原子,并且實現粒子數反轉而產生激光。原子態激勵型為了保證化學激勵進行得足夠快,使之不落后于碰撞弛豫過程,必須利用自由原子(或自由基)

    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

    激光器的主要種類

    1. 氣體激光器在氣體激光器中,最常見的是氦氖激光器。世界上第一臺氦氖激光器是繼第一臺紅寶石激光器之后不久,于1960年在美國貝爾實驗室里由伊朗物理學家賈萬制成的。由于氦氖激光器發出的光束方向性和單色性好,可以連續工作,所以這種激光器是當今使用最多的激光器,主要用在全息照相的精密測量、準直定位上。氣

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