1064nm光纖端面激光減反射膜的研制
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4.8
針對導彈探測制導光源的特殊應用,通過對材料的選擇、膜系的設計和工藝參數(shù)的優(yōu)化,采用電子束真空鍍膜及離子輔助沉積的方法,成功的在光纖端面為50μm的口徑上鍍制減反射膜。研究了膜層的應力匹配和低溫鍍膜時膜層的牢固性,并給出了光纖端面測試前后結果的實例對比圖和曲線。在以YAG激光器為光源的系統(tǒng)中,當激光器的工作電流為2000 mA時,光纖的輸出功率比未鍍膜時提高了5%,能夠承受激光光源的照射和惡劣的環(huán)境測試,達到了使用要求。
1064nm激光抽運單模光纖受激喇曼散射的理論分析
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基于已有理論模型,利用1064nm連續(xù)波抽運源在不同抽運光強下對不同長度光纖抽運所產(chǎn)生的受激喇曼散射現(xiàn)象進行數(shù)值模擬,并對模擬結果作了分析.研究發(fā)現(xiàn):發(fā)生受激喇曼散射現(xiàn)象時,抽運光強和光纖長度發(fā)生兌換;能量紅移現(xiàn)象普遍存在,包括同階stokes光譜內(nèi)部和不同階的stokes光譜之間.抽運光強越大,能量紅移現(xiàn)象越明顯.
1064nm高反射薄膜激光損傷閾值測量方法
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參照國際上對激光損傷閾值不同測量技術建立起來的相應檢測規(guī)范和標準,分別采用1-on-1,s-on-1,r-on-1和光柵掃描共4種測量方式,在1064nm波長下對hfo2/sio2周期性高反射薄膜進行了激光損傷閾值的測量研究。根據(jù)測量結果,比較并分析了這4種測量方式之間的差異,重點研究了r-on-1和光柵掃描測量方式中存在的激光預處理效應對薄膜損傷閾值的影響,以及輻照激光光斑尺寸與損傷閾值之間的聯(lián)系,并討論了光柵掃描方式中預處理效應與掃描間距和掃描能量密度梯度的關系。研究表明:r-on-1方式下測得的損傷閾值最高,光柵掃描和1-on-1次之,s-on-1最小;1000個脈沖激光輻照下的累積效應不顯著,并且在激光光斑尺寸的差異較小時,閾值與光斑尺寸的對應關系并不明顯;光斑尺寸相同時,掃描光斑的間距越小,激光預處理效果越好。
YAG激光防護玻璃、1064nm激光防護板檢測報告
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4.5
防護等級:od4+od5+od6+od7+ 防護波段:800nm-1700nm 產(chǎn)品材質:亞克力pmma板聚碳酸酯pc板 規(guī)格大小:1350*10081220*2440 主要功能:吸收特定波長激光,防止刺激眼睛,保護人眼健康。 測試依據(jù):激光防護眼鏡防護性能的測試方法 防護等級判斷:廣州南沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)二路1號 陳生13719419357
基于國產(chǎn)雙包層摻鐿光纖的1018nm全光纖激光器
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4.7
光纖激光器具有轉換效率高、光束質量好、熱管理方便、結構緊湊等優(yōu)點,在工業(yè)和國防領域有廣泛的應用前景。受抽運二極管亮度的限制,采用激光二極管抽運的傳統(tǒng)高功率摻鐿光纖激光器的輸出一直限制在千瓦級水平。采用1018nm的光纖激光器抽運摻鐿光纖(ydf)是產(chǎn)生更高功率輸出的有效方式。
1064nm波長雙向泵浦的S波段摻銩石英光纖放大器(英文)
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4.7
研究了1064nm波長雙向泵浦的摻銩石英光纖放大器(tdsfa),測量了信號開關增益隨泵浦功率和信號波長的變化情況.在最大入纖功率1400mw泵浦下,放大器在1485~1517nm的較寬范圍內(nèi)具有放大能力,最大增益3.76db.分析表明,弱的基態(tài)吸收和強的激發(fā)態(tài)吸收限制了放大器增益的進一步提高,表明上轉換泵浦的tdsfa是可行的.
405nm尾纖激光器105um多模光纖300mW-new
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4.4
wavespectrum-laser高品質激光器 405nm300mw105um同軸封裝多模光纖跳線尾纖激光二極管/光纖耦合激光器無pd探測器 400nm~410nm同軸半導體尾纖激光器/光纖耦合激光器二極管 產(chǎn)品型號wslp-405-300m-105m 參數(shù)數(shù)值主要特征應用領域 反向電壓-vre2.0v波長:405nm醫(yī)療行業(yè) 工作溫度-top0°c~+30°c光纖類型:多模印刷行業(yè) 儲存溫度-tst-35°c~+85°c封裝類型:同軸其他行業(yè) 焊接溫度-tis260°c光纖接頭:fc/pc 產(chǎn)品照片 尺寸圖 wavespectrum-laser高品質激光器 典型技術參數(shù)(25°c)最小值典型值最大值 光學參數(shù) 中心波長+/-5nm405nm+/-10nm 連續(xù)輸出功率-30
一種新型太陽能電池減反射膜的制備
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4.7
提高太陽電池的光電轉換效率的方法有很多,該文提出了一種折射率不斷變化的減反射膜,具有更好的減反射效果,增加了光生載流子的生成數(shù)量,從而提高晶硅太陽電池的轉換效率。通過硅烷和氨氣流量的連續(xù)變化,從而使減反射膜的折射率由上至下等速率地增大,可提高電池片轉換效率0.13%。
980nm單模摻鐿光纖激光器
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4.7
從速率方程出發(fā),理論推導了準三能級摻鐿光纖激光器的斜效率,泵浦閾值功率,最佳光纖長度和輸出功率的表達式,并理論分析了摻鐿光纖中的準三能級和四能級增益關系,為抑制四能級起振提供理論依據(jù)。根據(jù)理論分析結果,實驗中選定了光纖最佳長度、腔鏡反射率等參數(shù),最終獲得最大輸出功率為372mw的980nm單模激光輸出,斜效率為21.2%,實驗結果與數(shù)值模擬結果一致。此外,還對激光器的自脈動效應和不穩(wěn)定性進行了簡單分析。
二氧化鈦太陽能電池減反射膜結構和光學特性
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4.4
用濺射功率為100~500w的直流反應磁控濺射法制備出不同結構與特性的tio2薄膜樣品;采用原子力顯微鏡(afm)、x線衍射儀(xrd)、傅里葉紅外光譜(ftir)和紫外可見光分光光度計對薄膜的形貌、結構及光學特性進行表征;研究濺射功率對薄膜的結構、形貌及光學特性的影響。研究結果表明:沉積態(tài)薄膜均為無序結構,氧化物濺射模式下沉積的薄膜為透明狀態(tài),金屬模式下沉積的薄膜不透明,tio2薄膜的折射率隨著濺射功率變化在1.8~2.3之間變化;在低功率制備的沉積態(tài)薄膜存在tio0.5微晶,它使薄膜樣品的透過率降低,這主要是tio0.5微晶對光波的強烈吸收所致;400w濺射功率下制備出適合太陽能電池減反射膜應用的透過率高及折射率大的tio2減反膜。
光纖連接器端面測試儀的研制
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4.7
為確保高質量連接器的批量生產(chǎn)研制了端面測試儀.采用光學相位測量技術,通過高精度測量連接器端面的表面形貌,借助matlab的圖像處理技術,可以得到端面的曲率半徑、球面偏心度及凹陷度等決定連接器質量的關鍵參數(shù).測量精度高(曲率半徑相對誤差為0.2%,凹陷度誤差為2nm,偏心度誤差為1μm),速度快,易操作.
光纖的激光器尾纖激光器
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4.6
實用標準文案 精彩文檔 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)品說明書 實用標準文案 精彩文檔 光纖激光器(尾纖激光器)型號:pl-6598fibr 專業(yè)術語: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:*半導體激光管芯; *智能調(diào)制電路; *高效透過率光學系統(tǒng); *低功耗,高效能光功率輸出; *光斑模式tem; 應用領域:光纖通訊,特殊環(huán)境下工業(yè)標線定位,防偽檢測,機械、石材切割金屬鋸 床、smt/電路板的對刀、標線、定位、對齊等 技術參數(shù):型號:pl-6598fibr 波長635nm-1550nm激勵方式電激勵 輸出功率5-200mw光斑模式圓點狀 運行方式連續(xù)工作激光器供電電壓d
單光纖光柵實現(xiàn)窄帶全光纖反射器的分析
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4.5
提出了一種由單個光纖光柵和一個光纖方向耦合器組成的新型全光纖反射器,推導出了當光柵為均勻bragg光柵、器件任意端口輸入時,任何一端口的輸出解析式。分析表明器件具有法布里-珀羅腔干涉儀的特點,耦合器的耦合比系數(shù)類似于法布里-珀羅腔的反射率,耦合比系數(shù)越大,輸出光譜半高全寬度(fwhm)越窄,消光比越好。當耦合比系數(shù)大于0.8時,fwhm可以窄到0.02nm,消光比大于0.9。如果光柵是“強”耦合,器件具有均勻分布的多通道梳狀輸出特性;光柵為“弱”耦合時,則能實現(xiàn)fwhm小于0.02nm的單頻輸出。器件只需單個光柵,克服了制作兩個完全相同光柵的困難。
10.6μm空芯傳能光纖的研制
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4.4
為研制10.6μm空芯傳能光纖,討論了銀層質量、碘化銀層質量對空芯波導傳輸損耗的影響。介紹了研制波長為10.6μm的空芯傳能光纖的工藝方案及其典型參數(shù)。通過液相化學沉積法,在石英基底管內(nèi)壁成功地生成了優(yōu)質金屬銀層和碘化銀電介質包層。制作了出具有高透過率的空芯紅外波導。
用于分布式光纖傳感的全光纖激光器
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4.5
報道了一臺適用于分布式光纖傳感的全光纖激光器。激光器基于主振蕩功率放大(mopa)技術,種子光源為半導體激光器,放大器為摻鉺光纖放大器。實現(xiàn)了重復頻率和脈沖寬度分別獨立可調(diào)的激光輸出,中心波長為1550nm,光譜的3db帶寬小于0.2nm,獲得的最高峰值功率為1.1kw,輸出的激光脈沖中放大自發(fā)輻射(ase)功率分數(shù)的最大值低于10%。
980nm雙包層光子晶體光纖激光器
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4.5
采用內(nèi)包層直徑為200μm、纖芯直徑40μm,長度45cm的摻鐿雙包層光子晶體光纖作為增益介質,915nm激光二極管(ld)泵浦源,實現(xiàn)了運轉于準三能級系統(tǒng)的980nm連續(xù)激光輸出。雙端輸出時,總輸出功率為463.3mw,斜效率為17.8%;單端輸出時,輸出功率為543mw,斜效率為11.6%。
1053nm單頻線偏振光纖激光器
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4.3
介紹了一種采用環(huán)形腔結構的1053nm單頻、線偏振光纖激光器。該激光器利用光纖光柵選頻,并通過偏振控制的方法獲得了穩(wěn)定的線偏振光輸出,輸出功率達40mw,線寬約3khz。
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職位:幕墻門窗資料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林