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相似文献
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1.
本文导出了树状光纤分路器累计回波损耗的计算方法.文中还介绍了用PDLmultimeter对级联线路上的四级光纤分路器的累计回波损耗进行的测量,实验结果与理论值相符.计算方法表明,随着级联的增多,累计回波损耗的增量越来越弱:而实验结果表明,当级联数量大于3以后,累计回波损耗的曲线趋于平坦,并与理论计算完全一致.提出了一个新的回波损耗测试方法.  相似文献   

2.
《中国科学院院刊》2017,32(4):436-437
正推荐单位:中科院长春光学精密机械与物理所完成单位:中科院长春光学精密机械与物理所成果简介团队将半导体激光器从可靠性差、功率低、光束质量不佳,逐步发展成为具有数万小时长寿命、千瓦至万瓦级高功率、高光束质量的高性能半导体激光源,满足作为直接作用光源推向市场的条件,在该领域拥有核心自主知识产权,获得授权发明专利27项。在国内首次将大功率半导体激光源作为直接光源应用于国防领域,丰富作战手  相似文献   

3.
揭示全球光纤激光器产业技术发展现状,为中国光纤激光器产业技术发展方向提供参考。基于近10年的专利数据,从专利申请态势、区域竞争力、研发机构实力、热点研究领域等角度揭示全球光纤激光器产业技术的研究进展。近10年中国光纤激光器专利技术高速发展,产业前景广阔,但研发机构整体缺乏海外布局意识;高功率光纤激光材料与器件、特种光纤、光纤耦合技术、光纤激光加工技术是当前光纤激光器技术研发热点,未来可重点关注超快激光光速合成、光纤激光非线性效应调控等技术领域的研发动向;产业上游核心元器件的研发能力不足,光纤介质、高功率泵浦源芯片、高功率光纤光栅等核心元器件技术壁垒有待突破。  相似文献   

4.
《中国科学院院刊》2009,(3):309-309
高能物理所承担的国家自然科学基金项目“500MHz超导腔高功率输入耦合器”于4月14日通过鉴定。专家组对项目所取得的成果给予了高度评价,认为高能所在BEPCII工程中,积极开展射频超导加速系统关键部件的研究,符合我国科技创新的发展方针。输入耦合器在高功率测试中通过了270kW的连续波高频功率,这一成果填补了国内空白,达到了同类部件的国际水平。  相似文献   

5.
正中国石墨烯标准化论坛近日在江苏泰州举行。泰州巨纳新能源有限公司研制的世界首台商用石墨烯飞秒光纤激光器Fiphene问世,同时创造了脉冲宽度最短(105fs)和峰值功率最高(70kW)两项石墨烯飞秒光纤激光器世界纪录。飞秒光纤激光器的应用领域非常广阔,包括激光成像、全息光谱及超快光子学等科研应用,以及激光材料精细加工、激光医疗(如眼科手术)、激光雷达等领域。传统的飞秒光纤激光器核心器件——半导体饱和吸收镜(SESAM)采用半导体生长工艺制备,成本很高,且技术由国外垄断。  相似文献   

6.
使用多单管光纤耦合半导体激光器端面泵浦YVO_4+Nd:YVO_4键合激光晶体,采用传统直腔结构。选用Ⅱ类临界相位匹配的KTP晶体实现腔内倍频。当泵浦功率为30W时,输出的单横模绿光功率为5.3W。  相似文献   

7.
《中国科学院院刊》2010,(1):113-113
高功率单频激光在引力波探测、相干通信、激光雷达、光参量振荡以及相干组束等众多领域具有重要作用。主振荡光纤功率放大(MOPFA)技术可在保持激光良好光束质量和单频特性的同时,提高激光输出功率,是实现高功率单频激光的重要技术途径。  相似文献   

8.
在实验室条件下,采用单程后向超荧光实验结构,利用波长为980nm的半导体激光器以光纤端对端方式直接抽运自制的掺Er3 碲酸盐短光纤.成功获得了宽带宽的超荧光.3dB带宽为60nm.中心波长为1545nm,所需光纤长度仅为6.5cm.同时,基于单程后向结构,超荧光的平均波长具有不依赖泵浦功率的稳定性,我们对光纤的长度进行了优化,对超荧光的谱宽特性及其随光纤长度变化的特性作了实验分析.  相似文献   

9.
半导体激光治疗慢性牙髓炎和慢性根尖周炎   总被引:4,自引:0,他引:4  
李万红 《科技通报》2000,16(3):225-228
为探讨利用半导体激光治疗慢性牙髓炎和慢性根尖周炎的新办法,使用半导体激光光源及单模光纤将激光引入根管,对128只牙根管进行照射,并与常规根管治疗术进行对照比较,结果表明,激光治疗慢性牙髓炎和慢性根尖周炎组治愈率分别为96.15%和94.74%,疗效优于对照组,经统计学检查有显著性差异。  相似文献   

10.
介绍了一种用于快速设计三分支微带线定向耦合器的仿真方法。通过将ADS与HFSS联合使用,在较短时间内设计出工作频率7.5-8.5GHz,回波损耗小于-20db,插入损耗为3.6d B,带内波动小于0.5d B,隔离度大于20d B的高质量微带线定向耦合器。通过比较仿真和测试结果,两者基本一致,表明该仿真方法可大大提高设计仿真效率,缩短研发周期。  相似文献   

11.
随着高功率半导体激光器在科学研究,航空航天,激光显示,工业,表面处理,医疗应用等诸多领域的应用不断增加,高电光转换效率,高输出功率,体积小巧的半导体激光器,期望长寿命和高可靠性。半导体激光器堆栈的水平阵列广泛用于工业中泵浦固体激光器的应用。在连续操作中,五个激光棒的HA输出功率可以达到300W。激光装置的窄光谱和精确中心波长的光谱是泵浦应用中泵浦晶体的高吸收效率所需的。然而,由于焊接在散热器或冷却板上之前和之后的波长变化,多个半导体激光器叠层的光谱控制是困难的。通常光谱分布受半导体激光器的键合质量冷却板上的热分布,不同层的应力以及激光芯片性能等因素的影响。所有这些因素在焊接前难以预测和控制。在高功率半导体激光堆栈开发中,频谱的精确控制是至关重要的。  相似文献   

12.
介绍了一种具有高线性度非对称式单刀双掷开关,本电路在传统对称式电路结构的基础上进行优化,对称式结构的其中一条支路上增加可变阻抗模块,这种非对称式结构可以满足开关在发射模式下对高功率处理容量的要求。该非对称式工作在15GHz时,在发射模式下,插入损耗为1.9dB,隔离度为18dB,输入1dB压缩点为26dBm,回波损耗S11、S22分别为-21dB和-18dB;在接收模式下,插入损耗为1.4dB,隔离度为21dB,输出1dB压缩点为7.6dBm,回波损耗S11、S22分别为-28 d B和-18dB。  相似文献   

13.
光纤输电美国拉里安公司成功地运用光纤完成输电功能,在电力领域中开拓了一条新途径。他们在发送端利用半导体激光二极管,把电能转变为激光在光纤中传送,在接收端,他们用太阳能电池作为接受端器件。这种器件用300微米厚的砷化镓作为绝缘基片,上面覆盖有20微米厚的太阳能电池。它被分为6个独立的区域,这些区域由镀金的空气桥串联,当由光纤传来的激光照射到太阳能电池时,光能立即变成电能。每个区域产生的电压恰好是1伏,6个区域串起来就有6伏电压.足可供大多数传感器的控制电路使用。如果把激光二极管的功率继续提高,再配上整套的电能传送系统,光纤输电就可以广泛地使用于军事、工业、商业等域。  相似文献   

14.
陈琛  喻胜 《大众科技》2011,(10):17-21
输出窗是高功率回旋管的关键部件之一。它的好坏直接影响回旋管的性能,甚至整管研制的成败。如果窗片的反射升高,在高功率情况下返回到高频系统的功率将显著上升,引起在高频系统中自激振荡,从而降低回旋管的高频输出功率和模式纯度,乃至于使回旋管不能正常稳定工作。由于窗片介质损耗因子的存在,当微波通过输出窗时会在窗片中产生高频介质损...  相似文献   

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自1960年第一台激光器诞生之后,激光逐渐走进人们的生活,从小型的激光美容手术,到大型的工业设备,激光与人们的生活息息相关。我国较早地开展了高功率激光技术研究。科研工作者们通过自己的努力,不断地追求着更高的功率和更简单的装置,并在高功率激光驱动器的研究与应用方面取得了重要突破。  相似文献   

16.
介绍了大电流、高功率、高稳定度的半导体激光器泵浦驱动电源产品的研究意义,着重分析了大功率稳定激光光源驱动电源工作原理.  相似文献   

17.
随着世界上第一台激光器的问世,在激光器的发展中固体激光器就成为重要的发展方向之一~([1])。以激光二极管端面泵浦的Nd:GdVO_4 912nm固体激光器为背景,通过晶体在准三能级下的速率方程推出自吸收损耗的表达式,以此确定自吸收损耗与长度的关系。再通过优化不同长度的Nd:GdVO_4激光晶体,获得912nm激光最大输出功率。使用数值分析,得出输出功率和泵浦功率之间的计算关系,以此确定激光晶体的最佳长度。  相似文献   

18.
郝屹  王戴尊  戴磊 《现代情报》2015,35(10):128
本文利用Innography专利检索与分析平台,对高功率半导体激光器专利进行检索,并对检索结果进行核心专利分析、可视化分析及引证分析等,得出了全球高功率半导体激光器专利技术的发展研究概况,供该领域研究人员借鉴和参考。  相似文献   

19.
利用CO2激光器的振镜扫描修复装置对较大尺寸(≥200μm)的熔石英损伤点进行了定点修复,比较了功率和扫描速度对修复坑形貌的影响。修复后的面型大小以及深度随激光功率增加而增加,随激光扫描速度的提高而减小。先用较低功率作用,再用较高功率作用可以有效减少气泡的产生。利用激光功率缓慢递增多次作用的修复方法,可以消除烧蚀。修复后阈值基本上可以达到损伤前的水平,达到了提升损伤阈值的目的。  相似文献   

20.
本文介绍了对锥形光纤的传输与耦合特性的分析,并在实验上进行了测定,通过光缆把小功率半导体激光器阵列的一个光束分成若干光束,从而实现一个激光器作为多个激光器使用。  相似文献   

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