更新日期: 2025-05-30

基于單模光纖選模機制的單模輸出6芯光纖激光器

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基于單模光纖選模機制的單模輸出6芯光纖激光器 4.5

為了實現(xiàn)多芯光纖激光器的單模輸出,提出一種新的選模機制,即利用單模光纖進行選模。采用單模光纖和全反鏡相結(jié)合作為選模器件,可以使6芯光纖激光器中同相位超模的耦合效率遠遠大于其他高階超模,從而使高階超模得到有效的抑制,實現(xiàn)高亮度的同相位超模單模輸出。為了提高同相位超模的耦合效率,可以進一步優(yōu)化單模光纖纖芯尺寸,同時調(diào)節(jié)單模光纖和6芯光纖之間的間隙距離。將同相位超模的耦合效率代入速率方程進行理論模擬,證明輸出功率和耦合效率之間的必然聯(lián)系,結(jié)果顯示同相位超模輸出功率隨著耦合效率的增大而增大,得到單模輸出的最大光-光轉(zhuǎn)換效率為63.7%。

980nm單模摻鐿光纖激光器 980nm單模摻鐿光纖激光器 980nm單模摻鐿光纖激光器

980nm單模摻鐿光纖激光器

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從速率方程出發(fā),理論推導(dǎo)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(guān)系,為抑制四能級起振提供理論依據(jù)。根據(jù)理論分析結(jié)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(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果一致。此外,還對激光器的自脈動效應(yīng)和不穩(wěn)定性進行了簡單分析。

CdSe/ZnS量子點非飽和單模光纖激光器的數(shù)值建模 CdSe/ZnS量子點非飽和單模光纖激光器的數(shù)值建模 CdSe/ZnS量子點非飽和單模光纖激光器的數(shù)值建模

CdSe/ZnS量子點非飽和單模光纖激光器的數(shù)值建模

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提出了一種新型的光纖激光器———量子點光纖激光器(qdfl)。以cdse/zns量子點作為激活增益介質(zhì),基于實驗觀測到的量子點的吸收和發(fā)射譜,建立了二能級系統(tǒng)的粒子數(shù)速率方程和光功率傳播方程,并進行數(shù)值求解。應(yīng)用遺傳算法,以激光輸出功率為目標(biāo)函數(shù),優(yōu)化得到了qdfl的最佳摻雜濃度、光纖長度、出射鏡反射率和抽運光波長。與傳統(tǒng)的摻釹光纖激光器相比,qdfl摻雜的飽和濃度較低、光纖的飽和長度較短、抽運效率更高。當(dāng)抽運功率為2w時,模擬計算得到的激光輸出功率可達1.5w。通過多粒度摻雜,單波長的qdfl可發(fā)展為一種新型的多波長激光器。

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單模摻鉺光纖激光器極限輸出功率的數(shù)值研究 單模摻鉺光纖激光器極限輸出功率的數(shù)值研究 單模摻鉺光纖激光器極限輸出功率的數(shù)值研究

單模摻鉺光纖激光器極限輸出功率的數(shù)值研究

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單模摻鉺光纖激光器極限輸出功率的數(shù)值研究 4.5

通過對摻鉺光纖激光器極限輸出功率的受限因素分析,在考慮非線性效應(yīng)、熱效應(yīng)、光損傷等因素的情況下,結(jié)合摻鉺光纖激光器的單模條件,計算得到單模摻鉺光纖激光在1570nm工作波段下的極限功率為6.34kw。同時計算了在少模條件下?lián)姐s光纖激光器的極限輸出功率為53.39kw。還分析了單頻情況下?lián)姐s光纖激光器的極限輸出功率,結(jié)果表明:在絕對單頻的條件下,摻鉺光纖激光器的極限輸出功率為245w。并重點對實際中可行的提升輸出極限功率的改善方法進行了分析,結(jié)果表明:降低纖芯數(shù)值孔徑以及提升少模光束運轉(zhuǎn)下的光束質(zhì)量是提升單模條件下?lián)姐s光纖激光器極限輸出功率的重要手段。

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單模光纖

單模光纖

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單模光纖 4.7

單模光纖 又名:g652光纖 單模光纖(singlemodefiber):中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的 光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單 模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。 1、簡介 "單模光纖"在學(xué)術(shù)文獻中的解釋:一般v小于2.405時,光纖中就只有一個波峰通過,故稱為單模光纖,它的 芯子很細,約為8一10微米,模式色散很小.影響光纖傳輸帶寬度的主要因素是各種色散,而以模式色散最為 重要,單模光纖的色散小,故能把光以很寬的頻帶傳輸很長距離。 單模光纖具備10micron的芯直徑,可容許單模光束傳輸,可減除頻寬及振模色散(modaldispersion)的限 制,但由于單模光纖芯徑太小,較難控制光束傳輸,故需

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單模光纖

單模光纖

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單模光纖 4.6

單模光纖

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IPG首次交付5kW單模光纖激光器 IPG首次交付5kW單模光纖激光器 IPG首次交付5kW單模光纖激光器

IPG首次交付5kW單模光纖激光器

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IPG首次交付5kW單模光纖激光器 4.4

ipg在美國向客戶交付了它的第一個5kw單模光纖激光器。ipg是全球知名的高功率光纖激光器和放大器制造商。這種激光器代表了ipg最

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單模光纖與多模光纖的對比

單模光纖與多模光纖的對比

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單模光纖與多模光纖的對比 4.3

單模光纖與多模光纖的對比 作者:鍋頭 單模光纖多模光纖 中心玻璃芯很細,芯徑一般為9或10μm。芯徑較大,纖芯直徑為50μm至100μm。 可用較為廉價的耦合器及接線器。 傳輸距離較長,根據(jù)目前的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備 來看,可以傳輸20~100km,理論上能達 到120公里。由于損耗小,傳輸長,光纖 主干布線大多用單模。 傳輸距離較短,最多傳輸5km。多用于較 短范圍內(nèi)的布線。 單模光纜價格比多模光纜便宜一些,但是 光電轉(zhuǎn)換設(shè)備價格比多模較貴,所以整體 而言單模的總體價格要偏高些。 多模光纖布線總體價格要偏低。 色散小,損耗小。色散大,損耗大。 只能傳一種模式光信號??梢詡鞫喾N模式光信號。 使用激光二極管(ld)作為發(fā)光設(shè)備。使用發(fā)光二極管(led)作為發(fā)光設(shè)備。 通常用于連接辦公樓之間或地理分散更 廣的網(wǎng)絡(luò)。 通常用于同一辦公樓或距離先對較近的區(qū) 域內(nèi)的網(wǎng)

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多模光纖與單模光纖

多模光纖與單模光纖

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多模光纖與單模光纖 4.5

深圳凱祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 多 模 光 纖 與 單 模 光 纖 深圳凱祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 1什么是單模與多模光纖?他們的區(qū)別是什么? 單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類──多模光纖與單模光纖傳播模式概念。我 們知道,光是一種頻率極高(3×1014hz)的電磁波,當(dāng)它在光纖中傳播時,根據(jù)波動光學(xué)、 電磁場以及麥克斯韋式方程組求解等理論發(fā)現(xiàn): 當(dāng)光纖纖芯的幾何尺寸遠大于光波波長時,光在光纖中會以幾十種乃至幾百種傳播模式 進行傳播,如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、??)。 其中he11模被稱為基模,其余的皆稱為高次模。 1)多模光纖 當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠遠大于光波波長時(約1μm),光纖中會存 在著幾十種乃至幾

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如何選擇單模光纖與多模光纖?

如何選擇單模光纖與多模光纖?

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如何選擇單模光纖與多模光纖? 4.7

前言: 最近有人咨詢薛哥關(guān)于單模光纖和多模光纖方面的知識?什么是單模光纖?什么是多模光纖?如何選擇這兩 種光纖呢? 正文: 1、什么是單模與多模光纖?他們的區(qū)別是什么? 單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類──多模光纖與單模光纖傳播模式概念。我們知道,光 是一種頻率極高(3×1014hz)的電磁波,當(dāng)它在光纖中傳播時,根據(jù)波動光學(xué)、電磁場以及麥克斯韋式 方程組求解等理論發(fā)現(xiàn): 當(dāng)光纖纖芯的幾何尺寸遠大于光波波長時,光在光纖中會以幾十種乃至幾百種傳播模式進行傳播, 如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、??)。 其中he11模被稱為基模,其余的皆稱為高次模。 1)多模光纖 當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠遠大于光波波長時(約1μm),光纖中會存在著幾十種 乃至幾百種傳播模式。不同的傳播模式具有

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單模光纖和多模光纖 (2)

單模光纖和多模光纖 (2)

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單模光纖和多模光纖 (2) 4.6

單模光纖和多模光纖(“模”是指以一定角速度進入光纖的一束光)。 單模采用激光二極管ld作為光源,而多模光纖采用發(fā)光二極管led為光源。 多模光纖(multimodefiber):中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大, 這就限制了傳輸數(shù)字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。多模光纖的芯線粗,傳輸速率低、距離 短,整體的傳輸性能差,但成本低,一般用于建筑物內(nèi)或地理位置相鄰的環(huán)境中; 單模光纖(singlemodefiber):中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。其模間 色散很小,適用于遠程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較 高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。單模光纖的纖芯相應(yīng)較細,傳輸頻帶寬、容量大、傳輸距離長,但 需激光源,成本較高,通常

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單模光纖和多模光纖

單模光纖和多模光纖

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單模光纖和多模光纖 4.3

多模光纖和單模光纖區(qū)別 1、多模光纖是光纖通信最原始的技術(shù),這一技術(shù)是人類首次實現(xiàn)通過光纖來進行通信的 一項革命性的突破。 2、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,特別是激光器技術(shù)的發(fā)展以及人們對長距離、大信息量通 信的迫切需求,人們又尋找到了更好的光纖通信技術(shù)----單模光纖通信。 3、光纖通信技術(shù)發(fā)展到今天,多模光纖通信固有的很多局限性愈發(fā)顯得突出: ①、多模發(fā)光器件為發(fā)光二極管(led),光頻譜寬、光波不純凈、光傳輸色散大、傳輸距 離小。1000mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為255米(m)。100mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為2 公里(km)。 ②、因多模發(fā)光器件固有的局限性和多模光纖已有的光學(xué)特性限制,多模光纖通信的帶寬最 大為1000mbit/s。 4、單模光纖通信突破了多模光纖通信的局限: ①、單模光纖通信的帶寬大,通常可傳100gbi

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多模光纖和單模光纖區(qū)別

多模光纖和單模光纖區(qū)別

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多模光纖和單模光纖區(qū)別 4.8

多模光纖和單模光纖區(qū)別 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ? 多模光纖和單模光纖區(qū)別 1、多模光纖是光纖通信最原始的技術(shù),這一技術(shù)是人類首次實現(xiàn)通過光纖來進行通信的 一項革命性的突破。 ?2、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,特別是激光器技術(shù)的發(fā)展以及人們對長距離、大信息量通 信的迫切需求,人們又尋找到了更好的光纖通信技術(shù)----單模光纖通信。? 3、光纖通信技術(shù)發(fā)展到今天,多模光纖通信固有的很多局限性愈發(fā)顯得突出: ①、多模發(fā)光器件為發(fā)光二極管(led),光頻譜寬、光波不純凈、光傳輸色散大、傳輸距離小。 1000mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為255米(m)。100mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為2 公里(km)。?②、因多模發(fā)

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光纖分為多模光纖和單模光纖

光纖分為多模光纖和單模光纖

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光纖分為多模光纖和單模光纖 4.8

光纖分為多模光纖和單模光纖。 多模光纖分為階躍型多模光纖和梯度型多模光纖。 階躍型多模光纖---芯玻璃的折射率n1必須大于包層玻璃折射 率n2,在 玻璃與包層玻璃的界面上折射率呈階躍增大,且各自恒定不變, 這光纖結(jié)構(gòu)最 單,制作最容易,但模色散大,帶寬窄,已經(jīng)很少使用。 梯度型多模光纖---采用芯玻璃折射率自光纖芯軸最大n1處逐 漸減小至包層玻璃界面處n2的折射率分布做成精確的拋物線狀 (g=2)時,這種光纖減小了模色散, 提高了帶寬。 單模光纖有g(shù)652、g653、g654、g655、g656等類型。 單模光纖的纖芯直徑8-9um,外徑125um。 g652光纖---最長用的是簡單階躍匹配包層型和簡單階躍下凹內(nèi) 包層型。 簡單匹配包層型光纖性能稍差,一般采用參雜ge來提高纖芯折 射率,參雜過多會因材料色散損耗增加光纖的衰減,因此相對折 射率差△偏低(約為

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單模光纖與多模光纖

單模光纖與多模光纖

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單模光纖與多模光纖 4.8

光纖通信的特點 光纖通信以其獨特的優(yōu)越性成為當(dāng)今信息傳輸?shù)闹饕侄危c衛(wèi)星通信、微波通信共同 支撐著全球通訊網(wǎng),同時80﹪以上的信息在光纖中傳送,光復(fù)用技術(shù)已極大地提高了網(wǎng)絡(luò) 的傳輸容量,而全光傳送網(wǎng)將是光纖通信技術(shù)的發(fā)展方向。 1、巨大的傳輸容量 這是光纖通信優(yōu)于其他通信的最顯著特點。現(xiàn)在光纖通信使用的頻率為1014—1015hz 數(shù)量級,比常用的微波頻率高104—105倍,因而信息容量理論上比微波高出104—105倍。 梯度多模光纖每公里帶寬可達數(shù)ghz,單模光纖帶寬可達數(shù)百thz數(shù)量級。 注:(1t=103g=106m=109k=1012單位常量) 2、極低的傳輸衰耗 多模光纖在850nm波長下的衰減系數(shù)為0.8—2.0db/km,在1300nm波長下的衰減系數(shù) 為0.8—1.5db/km;單模光纖在1310nm波長下的衰減系數(shù)為

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如何區(qū)分單模光纖與多模光纖

如何區(qū)分單模光纖與多模光纖

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如何區(qū)分單模光纖與多模光纖 4.7

光纜---藍,橘,綠,棕,灰,白,紅,黑,黃,紫,粉,青.. 2種顏色一對.最遠端用前最近芯,最近用最后兩芯. 一般情況下是按紅頭綠尾的方式來區(qū)分的。 例如:紅束管邊上的第一根白色束管稱第一組。第二根是第二組。以 次類推。纖芯順序一般情況下:藍、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、 黃、紫、粉、青。有的光纜會有“本”色芯。 電纜---a(主)序:白,紅,黑,黃,紫 b(副)序:藍,橙,綠,棕,灰 主副組合共組成25對線,白藍為第一對線,依次為序,紫灰為第25 對線。大對數(shù)電纜采用以上顏色組合的色帶捆扎小線序 如何區(qū)分單模光纖與多模光纖 室外光纜可以從標(biāo)識上區(qū)分如下: gyxtw-4b1 gyxtw為光纜型號,意為標(biāo)準中心束管式光纜 4代表此條光纜為4芯 b1代表此光纜采用的是單模g.652b光纖 gyts-8b4 gyts為光纜型號,意為標(biāo)準

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單偏振單模光纖

單偏振單模光纖

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單偏振單模光纖 4.4

單偏振單模光纖

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單模光纖的特性參數(shù)

單模光纖的特性參數(shù)

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單模光纖的特性參數(shù) 4.3

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單模光纖的色散

單模光纖的色散

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單模光纖的色散 4.6

光纖色散 在光纖中傳輸?shù)墓庑盘枺}沖)的不同頻率成份或不同的模式分量以不同的速度傳播,到達一定距離后必 然產(chǎn)生信號失真(脈沖展寬),這種現(xiàn)象稱為光纖的色散或彌散。 光纖中傳輸?shù)墓庑盘柧哂幸欢ǖ念l譜寬度,也就是說光信號具有許多不同的頻率成分。同時,在多模光纖 中,光信號還可能由若干個模式疊加而成,也就是說上述每一個頻率成份還可能由若干個模式分量來構(gòu)成。 光纖的色散主要有材料色散、波導(dǎo)色散、偏振模色散和模間色散四種。其中,模間色散是多模光纖所特有 的。 這四種色散作用還相互影響,由于材料折射率n是波長λ(或頻率w)的非線性函數(shù),d2n/d2λ≠0,于是不 同頻率的光波傳輸?shù)娜核俣炔煌?,所?dǎo)致的色散成為材料色散。 由于導(dǎo)引模的傳播常數(shù)β是波長λ(或頻率w)的非線性函數(shù),使得該導(dǎo)引模的群速度隨著光波長的變化而變 化,所產(chǎn)生的色散成為波導(dǎo)色散(或結(jié)構(gòu)色散)。 偏振模色散指光纖中偏振色

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單模光纖的選用

單模光纖的選用

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單模光纖的選用 4.4

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高重復(fù)頻率、單模納秒脈沖全光纖激光器 高重復(fù)頻率、單模納秒脈沖全光纖激光器 高重復(fù)頻率、單模納秒脈沖全光纖激光器

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高重復(fù)頻率、單模納秒脈沖全光纖激光器 4.5

報道了一種基于主振蕩放大技術(shù)的全光纖脈沖激光器.種子激光器使用直接調(diào)制的單縱模半導(dǎo)體激光器,其輸出波長為1063.8nm,重復(fù)頻率100khz~10mhz連續(xù)可調(diào)諧,光纖放大器采用了多級放大器級聯(lián)的方法.在重復(fù)頻率100khz、脈沖寬度5ns時,激光器獲得了平均功率為1.2w,峰值功率為2.4kw的單橫模激光脈沖輸出.

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多芯光纖激光器的研究 多芯光纖激光器的研究 多芯光纖激光器的研究

多芯光纖激光器的研究

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多芯光纖激光器的研究 4.4

闡述了多芯光纖的優(yōu)點和結(jié)構(gòu),介紹了多芯光纖激光器達到大的輸出功率的機理和同相位模式的選模和耦合原理,最后介紹了近年多芯光纖激光器的研究進展。

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單模光纖課件

單模光纖課件

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單模光纖課件 4.6

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單模光纖而

單模光纖而

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單模光纖而 4.6

單模光纖而

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15單模光纖

15單模光纖

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15單模光纖 4.6

15單模光纖

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鄭義

職位:工程質(zhì)量員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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