《通信系統(tǒng)中光纖激光器及光纖放大器的研究》是一部出版的論文,作者是趙春柳。
副題名
外文題名
Research on fiber lasers & fiber amplifiers in communication system
論文作者
趙春柳著
導(dǎo)師
董孝義教授指導(dǎo)
學(xué)科專業(yè)
光學(xué)
學(xué)位級(jí)別
d 2002n
學(xué)位授予單位
南開大學(xué)
學(xué)位授予時(shí)間
2002
關(guān)鍵詞
光纖通信 光纖放大器 光纖光柵 光纖激光器
館藏號(hào)
唯一標(biāo)識(shí)符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.002196456
館藏目錄
BSLW 2003 TN929.1 5\ \
從結(jié)構(gòu)上看,激光器需要諧振腔,泵浦源,而放大器只需要泵浦,無(wú)需產(chǎn)生震蕩。激光器是由泵浦光轉(zhuǎn)換成激光,之后激光不斷震蕩放大,而放大器需要在前期注入信號(hào)激光,其作用是放大該信號(hào)激光。望采納,求加分
首先瑞科沒(méi)有高功率激光器,比如5000W,6000W的,在超高功率上,IPG的優(yōu)勢(shì)明顯。你想了解的應(yīng)該是低功率的吧,首先你的用戶肯定希望你給他們的設(shè)備上配的是IPG的,有品牌,心里的安全感強(qiáng)。其實(shí)現(xiàn)在...
光纖放大器相當(dāng)于你喊話時(shí)舉著的喇叭,傳感器相當(dāng)于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮膚。。。你如果問(wèn)的再具體點(diǎn)我可以再回答清楚點(diǎn)
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上海磐川光電科技有限公司 光纖激光器(帶尾纖激光器) 產(chǎn)品說(shuō)明書 光纖激光器(尾纖激光器) 型號(hào):PL-6598Fibr 專業(yè)術(shù)語(yǔ): 光纖激光器 俗稱:帶尾纖激光器 , 尾纖激光模組 , 通訊光纖激光頭 產(chǎn)品特點(diǎn): *半導(dǎo)體激光管芯; *智能調(diào)制電路; *高效透過(guò)率光學(xué)系統(tǒng); *低功耗,高效能光功率輸出; *光斑模式 TEM; 應(yīng)用領(lǐng)域: 光纖通訊,特殊環(huán)境下工業(yè)標(biāo)線定位,防偽檢測(cè),機(jī)械、石材切割金屬鋸 床、SMT/電路板的對(duì)刀、標(biāo)線、定位、對(duì)齊等 技術(shù)參數(shù): 型號(hào): PL-6598Fibr 波長(zhǎng) 635nm-1550nm 激勵(lì)方式 電激勵(lì) 輸出功率 5-200mW 光斑模式 圓點(diǎn)狀 運(yùn)行方式 連續(xù)工作激光器 供電電壓 DC3-5V 工作電流 20-300mA 光學(xué)透鏡 光學(xué)鍍膜玻璃透鏡 光束發(fā)散度 0.1~1mrad 光斑模式 TEM 直線度 ≥1/5000 線 寬 ≤1.0mm/
與單芯光纖激光器相比多芯光纖激光器有著更大的有效模場(chǎng)面積,有利于提高光束的輸出功率。多芯光纖激光器因各個(gè)纖芯之間互相稱合直接形成超模傳導(dǎo)因?yàn)楦鱾€(gè)纖芯之間的距離已定,所以纖芯之間的相位差已經(jīng)鎖定,同時(shí)纖芯之間的離散分布有利于` 響I。多芯光纖的出現(xiàn)為高功率激光輸出光纖激光器的實(shí)現(xiàn)提供又一種可能。因?yàn)槎嘈竟饫w激光器具備其它光纖難以比擬的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),國(guó)外很多知名研究機(jī)構(gòu)展開了大量的理論和試驗(yàn)研究,例如美國(guó)Arizona大學(xué)、PC Photonics、英國(guó)QinctiQ和俄羅斯Troitsk新技術(shù)研究中心等。已有大量關(guān)于7芯、19芯、37芯等不同纖芯數(shù)目和不同結(jié)構(gòu)的多芯光纖激光器研究報(bào)道。
2001年,P.K.Cheo等人報(bào)道了七芯光纖激光鎖相輸出的詳細(xì)情況。整個(gè)光纖的光束質(zhì)量較好,其中輸出總功率超過(guò)5 同相超模數(shù)值孔徑NA為0.15,光束質(zhì)量因子M2<1.2,斜效率為65.2%,遠(yuǎn)場(chǎng)中央主瓣功率超過(guò)總功率的80%[31]。2004年,Cheo等人對(duì)19芯光纖進(jìn)行試驗(yàn),輸出功率超過(guò)100 W,遠(yuǎn)場(chǎng)光束質(zhì)量因子為M2為1.5,這個(gè)值接近同相超模光束質(zhì)量理論值。
2005年,L.MichaiUe等人對(duì)六芯光子晶體光纖進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)激光的鎖相輸出,其斜效率為649^,合成光束遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角小于衍射極限的1.1倍左右。2006年,Michaille等人又對(duì)18芯光子晶體光纖進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)激光的鎖相輸出,具體數(shù)值為平均功率65 W,斜效率為46%,合成光束場(chǎng)發(fā)散角是衍射極限的1.2倍左右。并且通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了激光器效率隨纖芯數(shù)目增多而降低。
Y.HUO等人主要對(duì)多芯光纖激光器理論知識(shí)方面進(jìn)行研究,給出了人們研究多芯光纖激光器方面的理論指導(dǎo),并對(duì)其激光輸出建立了完整的理論模型。通過(guò)大量試驗(yàn)及仿真證明激光器的光光轉(zhuǎn)換效率將隨著纖芯數(shù)目的增多而降低,比如說(shuō)7芯光纖的轉(zhuǎn)換效率為70%,而19芯光纖的光光轉(zhuǎn)換效率則只有50%。Cheo等建立的稱合模理論還表明合成光束質(zhì)量將隨纖芯的增多、輸出功率的提高而下降。國(guó)內(nèi)的光纖激光器技術(shù)有著很快的發(fā)展,如北京交通大學(xué)、天津大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)已經(jīng) 展了關(guān)于多芯光纖激光器的研究,并取得一定成果,但總體來(lái)說(shuō)還處于探索階段。
目錄
目錄
第一章 緒論
第一章 緒論
1.1 引言
1.1 引言
1.2 光纖激光器件的應(yīng)用:
1.2 光纖激光器件的應(yīng)用:
1.3 光放大器的發(fā)展歷史
1.3 光放大器的發(fā)展歷史
1.4 幾種主要的摻雜光纖放大器
1.4 幾種主要的摻雜光纖放大器
1.4.1 摻鉺光纖放大器
1.4.1 摻鉺光纖放大器
1.4.2. 摻銩光纖放大器
1.4.2. 摻銩光纖放大器
1.4.3. 摻Pr光纖放大器
1.4.3. 摻Pr光纖放大器
1.4.4 鉺鐿共摻的光纖放大器
1.4.4 鉺鐿共摻的光纖放大器
1.4.5 不同摻雜光纖放大器放大波段
1.4.5 不同摻雜光纖放大器放大波段
1.5 摻雜光纖放大器的發(fā)展方向
1.5 摻雜光纖放大器的發(fā)展方向
1.6 寬帶摻雜光纖的發(fā)展
1.6 寬帶摻雜光纖的發(fā)展
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
第二章 摻鐿光纖放大器的基本理論
第二章 摻鐿光纖放大器的基本理論
2.1 鐿離子的能級(jí)結(jié)構(gòu)和發(fā)射,吸收譜
2.1 鐿離子的能級(jí)結(jié)構(gòu)和發(fā)射,吸收譜
2.2 摻鐿光纖放大器的發(fā)展方向
2.2 摻鐿光纖放大器的發(fā)展方向
2.3 摻鐿光纖放大器的研究進(jìn)展
2.3 摻鐿光纖放大器的研究進(jìn)展
2.4 摻鐿光纖的制備
2.4 摻鐿光纖的制備
2.5 雙包層摻鐿光纖的結(jié)構(gòu)
2.5 雙包層摻鐿光纖的結(jié)構(gòu)
2.6 光纖放大器的一些基本概念
2.6 光纖放大器的一些基本概念
2.7 摻鐿光纖放大器的其他元件
2.7 摻鐿光纖放大器的其他元件
2.8 摻鐿光纖放大器的關(guān)鍵技術(shù)
2.8 摻鐿光纖放大器的關(guān)鍵技術(shù)
2.9 摻鐿光纖放大器的基本原理
2.9 摻鐿光纖放大器的基本原理
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
第三章 摻鐿光纖放大器的理論研究
第三章 摻鐿光纖放大器的理論研究
3.1 雙波長(zhǎng)泵浦下?lián)借O光纖放大器的研究
3.1 雙波長(zhǎng)泵浦下?lián)借O光纖放大器的研究
3.1.1 理論分析
3.1.1 理論分析
3.1.2 數(shù)值分析
3.1.2 數(shù)值分析
3.1.3 結(jié)論
3.1.3 結(jié)論
3.2 雙程摻鐿光纖放大器的研究
3.2 雙程摻鐿光纖放大器的研究
3.2.1 引言
3.2.1 引言
3.2.2 理論分析:
3.2.2 理論分析:
3.2.3 數(shù)值模擬
3.2.3 數(shù)值模擬
3.2.4 結(jié)論
3.2.4 結(jié)論
3.3 四程摻鐿光纖放大器
3.3 四程摻鐿光纖放大器
3.3.3 數(shù)值分析
3.3.3 數(shù)值分析
3.3.4 分析與優(yōu)化
3.3.4 分析與優(yōu)化
3.3.5 結(jié)論
3.3.5 結(jié)論
3.4 級(jí)聯(lián)雙程摻鐿光纖放大器的增益特征和優(yōu)化
3.4 級(jí)聯(lián)雙程摻鐿光纖放大器的增益特征和優(yōu)化
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
第四章 百兆赫高頻脈沖列的摻鐿光纖放大
第四章 百兆赫高頻脈沖列的摻鐿光纖放大
4.1 信號(hào)光耦合效率的測(cè)量
4.1 信號(hào)光耦合效率的測(cè)量
4.2 泵浦光耦合系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求
4.2 泵浦光耦合系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求
4.3 設(shè)計(jì)的泵浦光的耦合系統(tǒng)
4.3 設(shè)計(jì)的泵浦光的耦合系統(tǒng)
4.4 摻鐿光纖放大器的實(shí)驗(yàn)裝置
4.4 摻鐿光纖放大器的實(shí)驗(yàn)裝置
4.5 對(duì)連續(xù)光放大的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.5 對(duì)連續(xù)光放大的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.6 百兆赫茲脈沖列的放大
4.6 百兆赫茲脈沖列的放大
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
第五章 摻鐿光纖超熒光光源的實(shí)驗(yàn)
第五章 摻鐿光纖超熒光光源的實(shí)驗(yàn)
5.1 引言
5.1 引言
5.2 超熒光光纖光源的基本結(jié)構(gòu)和特征
5.2 超熒光光纖光源的基本結(jié)構(gòu)和特征
5.3 摻鐿光纖超熒光光源的理論描述
5.3 摻鐿光纖超熒光光源的理論描述
5.4 摻鐿超熒光光源的發(fā)展方向和進(jìn)展
5.4 摻鐿超熒光光源的發(fā)展方向和進(jìn)展
5.5 摻鐿超熒光光源的實(shí)驗(yàn)
5.5 摻鐿超熒光光源的實(shí)驗(yàn)
5.5.1 實(shí)驗(yàn)一 1.7米左右的摻鐿光纖超熒光光源
5.5.1 實(shí)驗(yàn)一 1.7米左右的摻鐿光纖超熒光光源
5.5.2 實(shí)驗(yàn)二 9米左右的摻鐿光纖的超熒光光源
5.5.2 實(shí)驗(yàn)二 9米左右的摻鐿光纖的超熒光光源
5.5.3 結(jié)論
5.5.3 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
第六章 總結(jié)
第六章 總結(jié)
劉雁在攻讀博士期間發(fā)表論文目錄
劉雁在攻讀博士期間發(fā)表論文目錄
劉雁個(gè)人簡(jiǎn)歷
劉雁個(gè)人簡(jiǎn)歷
致謝
致謝
高功率光纖激光器分為連續(xù)光纖激光器和脈沖光纖激光器。激光器在連續(xù)工作方式下,光纖承受的功率密度會(huì)隨著輸出功率和能量的提高而不斷增大,導(dǎo)致非線性效應(yīng)(受激喇曼散射和受激布里淵散射等)、光纖端面損傷等問(wèn)題的產(chǎn)生,從而限制了平均功率的進(jìn)一步提高。相比之下,脈沖光纖激光器可以在小的脈沖能量下獲得較高的平均功率,即具有更高的靶面密度和光束質(zhì)量,使加工速率提高 100 多倍。因此,脈沖光纖激光器更適合工業(yè)加工的需求,是高功率光纖激光器的發(fā)展趨勢(shì)。
實(shí)現(xiàn)脈沖光纖激光器的技術(shù)途徑主要有調(diào) Q 技術(shù)、鎖模技術(shù)和種子源主振蕩功率放大(MOPA)技術(shù)。鎖模技術(shù)可以實(shí)現(xiàn) fs 量級(jí)的脈沖輸出,且脈沖的峰值功率較高,一般在 MW 量級(jí),但是其輸出的脈沖平均功率較低;MOPA 技術(shù)可以獲得高能量、高功率的脈沖輸出,但一般需要在種子源激光器的基礎(chǔ)上進(jìn)行多級(jí)放大;調(diào) Q 技術(shù)是一種獲得高能量短脈沖的有效方法,在調(diào) Q 過(guò)程中,增益介質(zhì)在存儲(chǔ)到足夠多的能量之前,整個(gè)激光器諧振腔保持較高的腔損耗,隨后腔損耗迅速降低至一個(gè)很小的值,使腔內(nèi)存儲(chǔ)的能量以激光輻射的形式瞬間釋放,形成窄脈沖輸出。
調(diào) Q 光纖激光器可以獲得脈寬為 ns 量級(jí)、峰值功率為 kW 量級(jí)、脈沖能量為 mJ 量級(jí)的脈沖激光。雖然與可以獲得焦耳級(jí)脈沖能量的固體激光器相比較小,但是較窄的脈沖寬度和較高的峰值功率使其在許多領(lǐng)域具有獨(dú)特的應(yīng)用價(jià)值,特別是在打標(biāo)和精密加工領(lǐng)域。因此,研究高功率調(diào) Q 光纖激光器具有重要的實(shí)際意義。