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掺铥光纤激光器抽运的可调谐窄线宽Cr…ZnSe激光器 被引量:3
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作者 卜祥宝 师红星 +3 位作者 程昭晨 彭志刚 刘江 王璞 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期163-168,共6页
搭建了由国产1908nm掺铥光纤激光器抽运的中红外可调谐窄线宽Cr…ZnSe激光器。该激光器为X型腔结构,在抽运功率6.8 W时连续光最大输出功率为1.6 W,对应的斜效率为26.7%,中心波长为2420nm。采用Littrow结构实现了2284~2716nm的连续可调谐... 搭建了由国产1908nm掺铥光纤激光器抽运的中红外可调谐窄线宽Cr…ZnSe激光器。该激光器为X型腔结构,在抽运功率6.8 W时连续光最大输出功率为1.6 W,对应的斜效率为26.7%,中心波长为2420nm。采用Littrow结构实现了2284~2716nm的连续可调谐,调谐范围为432nm,半峰全宽(FWHM)为0.13nm;抽运功率5 W时采用输出比22%的耦合输出镜在2350~2510nm范围内获得了大于500mW的输出。采用Littman结构实现了2305~2658nm的连续可调谐,调谐范围为353nm,FWHM小于0.05nm;抽运功率5 W时可在2350~2520nm范围内实现300mW以上激光功率输出。 展开更多
关键词 激光器 cr:ZnSe 可调谐激光器 光纤激光器 中红外波段
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基于光纤被动调Q的1570nm纳秒脉冲铒镱双掺全光纤双腔激光器 被引量:6
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作者 金东臣 孙若愚 +4 位作者 魏守宇 任军 刘江 王潜 王璞 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期32-37,共6页
报道了一种基于光纤被动调Q的纳秒脉冲铒镱双掺全光纤激光器,该激光器采用线型双腔结构,利用单模双包层铒镱双掺光纤的可饱和吸收特性,同时结合谐振腔间的相互作用,获得高效、稳定的纳秒脉冲输出。最终能够实现平均功率为2.2 W、最窄脉... 报道了一种基于光纤被动调Q的纳秒脉冲铒镱双掺全光纤激光器,该激光器采用线型双腔结构,利用单模双包层铒镱双掺光纤的可饱和吸收特性,同时结合谐振腔间的相互作用,获得高效、稳定的纳秒脉冲输出。最终能够实现平均功率为2.2 W、最窄脉宽为173 ns的1570 nm激光输出,脉冲重复频率在14~156 k Hz范围内可调。 展开更多
关键词 激光器 光纤激光器 光纤光栅 纳秒脉冲 被动调Q
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930nm被动锁模掺钕全光纤激光器的研制 被引量:2
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作者 沈默 孙若愚 +4 位作者 金东臣 刘伟 洪畅 刘江 王璞 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期49-54,共6页
报道了一种紧凑型930nm被动锁模掺钕全光纤激光器,该激光器由掺钕全光纤振荡器和一级掺钕全光纤放大器构成。振荡器采用线型腔结构,增益介质为长度8cm的高掺杂掺钕石英光纤,抽运源为一个最大功率为200mW的808nm单模半导体激光器,利用半... 报道了一种紧凑型930nm被动锁模掺钕全光纤激光器,该激光器由掺钕全光纤振荡器和一级掺钕全光纤放大器构成。振荡器采用线型腔结构,增益介质为长度8cm的高掺杂掺钕石英光纤,抽运源为一个最大功率为200mW的808nm单模半导体激光器,利用半导体可饱和吸收镜实现被动锁模,获得超短脉冲激光输出。振荡器输出平均功率为1mW,重复频率为28.2MHz,脉冲宽度为8.8ps,3dB光谱宽度为0.37nm。为抑制掺钕光纤放大器中1060nm波段激光的竞争,采用长度为10m的W型掺钕光纤作为增益介质进行功率放大,很好地抑制了1060nm波段激光,最终实现了平均功率为117 mW,中心波长为930nm,单脉冲能量为4.15nJ,重复频率为28.2 MHz,脉冲宽度为8.8ps,10dB光谱宽度为2.98nm的脉冲激光输出。 展开更多
关键词 激光器 掺钕全光纤激光器 被动锁模 光纤放大器
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基于光纤可饱和吸收体的1993 nm纳秒脉冲掺铥全光纤双腔激光器 被引量:3
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作者 刘伟 金东臣 +5 位作者 孙若愚 张倩 侯玉斌 沈默 刘江 王璞 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期43-50,共8页
报道了一种基于光纤可饱和吸收体的纳秒脉冲掺铥全光纤双腔激光器。该激光器采用线型双腔结构,采用1550nm连续光纤激光器作为抽运源,以光纤布拉格光栅作为波长选择器件,利用掺铥光纤的可饱和吸收特性,同时结合双谐振腔间的相互作用,获... 报道了一种基于光纤可饱和吸收体的纳秒脉冲掺铥全光纤双腔激光器。该激光器采用线型双腔结构,采用1550nm连续光纤激光器作为抽运源,以光纤布拉格光栅作为波长选择器件,利用掺铥光纤的可饱和吸收特性,同时结合双谐振腔间的相互作用,获得稳定的纳秒脉冲输出。分别采用单包层铥钬共掺光纤和双包层掺铥光纤作为增益介质,研究二者对激光输出性能的影响,并进行优化对比,最终实现平均功率为256.3mW,最窄脉宽为87ns的1993nm激光输出,脉冲重复频率在20.0~33.3kHz范围内可调。 展开更多
关键词 激光器 光纤激光器 纳秒脉冲 双腔 光纤可饱和吸收体
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基于空气悬浮芯微结构光纤的高灵敏度荧光检测系统 被引量:1
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作者 张炤 王秀翃 +4 位作者 乔鹏飞 刘倩倩 Lang Marion 冯宪 王璞 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期253-259,共7页
当空心微结构光纤纤芯的尺寸和波长相近时,光在纤芯中的传输大大增强,并会在纤芯周围产生很强的倏逝场。报道了一种新型的纤芯直径仅为2μm的空气悬浮芯微结构光纤,该光纤通过薄片堆积法拉制而成,具有大倏逝场和微米级孔径的单元结构,在... 当空心微结构光纤纤芯的尺寸和波长相近时,光在纤芯中的传输大大增强,并会在纤芯周围产生很强的倏逝场。报道了一种新型的纤芯直径仅为2μm的空气悬浮芯微结构光纤,该光纤通过薄片堆积法拉制而成,具有大倏逝场和微米级孔径的单元结构,在532nm波长处的损耗为0.16dB/cm,非常适合用于生化物质的传感探测。以该光纤作为传感探针,结合激光技术搭建了一套简易的荧光光谱探测系统,使用此系统对纳升量级的生物荧光标记材料CdTe/CdS/ZnS量子点进行荧光探测分析。利用该系统可探测荧光量子点的极限约为1nmol/L,相当于3.78×107个量子点,实现了高灵敏度、快速探测。基于空气悬浮芯微结构光纤的荧光检测系统为量子点标记的生物材料的灵敏检测提供了新的方法和思路。 展开更多
关键词 光纤光学 空气悬浮芯微结构光纤 倏逝场 荧光光谱 量子点 光纤生物传感器
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