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基于石墨烯的高脉冲能量调Q光纤激光器
基于石墨烯的高脉冲能量调Q光纤激光器
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基于石墨烯的高脉冲能量调Q光纤激光器
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高脉冲能量、纳秒级石墨烯被动锁模掺铒光纤激光器
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高脉冲能量、纳秒级石墨烯被动锁模掺铒光纤激光器
基于石墨烯的光纤功能化传感器件和激光器件
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石墨烯材料的发展将光电子学、微纳米技术和材料物理学紧密联系在一起。作为一种柔性薄膜,石墨烯材料在光纤光波导平台上的组装更加方便。近年来,基于石墨烯的光纤功能器件以其丰富的功能推动着光电子学科的发展。重点关注当前广泛应用的传感、激光和非线性器件,介绍了石墨烯及其相关材料的制备工艺和与光纤结合的方法。通过对国内外相关研究成果的综述,充分展现了石墨烯光纤器件的性能和应用优势。
大脉冲能量单层CVD石墨烯被动调Q掺镱双包层光纤激光器
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大脉冲能量单层CVD石墨烯被动调Q掺镱双包层光纤激光器,吴健,吴端端,报道了基于单层CVD石墨烯可饱和吸收体的大脉冲能量被动调Q双包层光纤激光器。采用三明治结构,将CVD法生长的单层石墨烯通过PMMA从铜�
基于石墨烯的被动调Q 2μm掺fiber光纤激光器
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我们证明了在使用几层石墨烯薄膜的无源调Q掺fiber光纤激光器中在2μm处产生稳定的脉冲。 在53 kHz的重复频率下,最大输出功率为4.5 mW,单脉冲能量为85 nJ,脉冲宽度约为1.4μs。 调Q光纤激光器的脉冲宽度和重复频率可以随泵浦功率一起变化。 据我们所知,这是用于被动调Q开关2微米光纤激光器的石墨烯可饱和吸收剂的首次报道。
2.0 μm石墨烯被动调Q掺铥全光纤激光器
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2.0 μm石墨烯被动调Q掺铥全光纤激光器
基于石墨烯可饱和吸收体的脉冲光纤激光器研究进展
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基于石墨烯可饱和吸收体的脉冲光纤激光器研究进展,王金章,蔡志平,单层石墨烯是一种具有独特电学及光学特性的二维碳材料,尤其是在光学应用方面,它对可见光到近红外波段范围内光波仅有2.3%的线性�
基于石墨烯可饱和吸收体的被动调Q光纤激光器
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报道了一种基于石墨烯可饱和吸收体的被动调Q光纤激光器。配制了以邻二氯苯(DCB)为溶剂,以石墨烯、聚乙烯醇(PVA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为溶质的溶液。采用光诱导沉积法将石墨烯吸附于光纤端面,并将其作为...
基于石墨烯可饱和吸收体的被动锁模、被动调Q掺镱光纤激光器
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报道了石墨烯材料作为可饱和吸收体的被动锁模、被动调Q掺镱全光纤激光器。采用环形腔结构,在抽运功率为1.2 W时,有稳定的重复频率为1.04 MHz的自锁模脉冲发生,平均输出功率为46 mW;当抽运功率增加到2.3 W 时,...
具有稳定五波长操作的基于石墨烯氧化物的调Q光纤激光器
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我们演示了通过基于石墨烯氧化物的可饱和吸收剂进行Q开关的掺-环形腔光纤激光器(GOSA)。 GOSA是通过垂直蒸发GO-聚乙烯醇(GO / PVA)复合分散液制成的, 并在室温下具有良好的性能。 使用特制的光纤布拉格光栅...
石墨烯锁模掺铒光纤脉冲激光器的实验研究
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利用高分子聚合物聚乙烯醇(PVA)易成膜且机械性能优良的特点,将微米尺寸的石墨烯薄片制成大尺寸的石墨烯-PVA薄膜。分别测量了石墨烯-PVA薄膜与石墨烯片的拉曼光谱,发现二者具有同样的特征。研制了用该石墨烯-PVA薄膜作为饱和吸收体,具有环形腔结构的被动锁模掺铒光纤激光器,获得了峰值波长1532.75 nm,重复频率8.7 MHz,脉冲宽度10.29 ps的脉冲序列。
从基于石墨烯的被动调Q掺Yb光纤激光器产生稳定的纳秒脉冲
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从基于石墨烯的被动调Q掺Yb光纤激光器产生稳定的纳秒脉冲
基于氧化石墨烯的类噪声脉冲拉曼光纤激光器
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报道了基于氧化石墨烯可饱和吸收体的类噪声脉冲拉曼光纤激光器。该激光器采用了一种由掺铒光纤谐振腔和拉曼光纤谐振腔构成的全光纤双环形腔结构。拉曼增益介质为长约700 m的商用硅基高非线性光纤。当半导体激光器的抽运功率为4.16 W时,得到了中心波长为1690.2 nm,重复频率为250 kHz,脉冲宽度为500 ns的稳定的脉冲激光,其信噪比为53 dB。
基于氧化石墨烯被动锁模的窄线宽皮秒脉冲掺铒光纤激光器
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报道了用氧化石墨烯作为可饱和吸收体的全光纤结构皮秒脉冲掺铒光纤激光器。该激光器的线形谐振腔由窄带的光纤布拉格光栅和氧化石墨烯可饱和吸收镜构成。当抽运功率为22 mW时,实现了稳定的重复频率为5.82 MHz的锁模激光脉冲输出,脉宽为87 ps,光谱中心波长为1549.3 nm,3 dB谱宽为0.06 nm,信噪比为66 dB。
脉冲双包层光纤激光器
浏览:61
双包层光纤激光器具有光束质量好、散热面积大等优点.介绍了三种获得脉冲输出的双包层光纤激光器,即调Q光纤激光器、锁模光纤激光器及振荡放大脉冲光纤激光器.分析了它们的工作原理及关键技术,并对国内外近期进展作了综述.
基于石墨烯可饱和吸收体的全光Q开关主动调Q掺光纤激光器
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借助此Q切换器,我们成功地制造了有源Q切换掺do光纤激光器。 脉冲重复频率可以从30.32 kHz调整到101.29 kHz。 而且,可以实现调Q激光脉冲和调制激光脉冲的同步,具有许多潜在的应用,例如非线性频率转换,多色泵浦...
基于拉锥光纤石墨烯可饱和吸收体的被动调Q锁模掺铥光纤激光器
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报道了以拉锥光纤上的石墨烯作为可饱和吸收体的2 μm被动调Q锁模掺铥光纤激光器,采用环形腔结构,研究了腔内脉冲随着抽运功率增加的演化过程,并最终得到了稳定的调Q锁模脉冲,当抽运功率达到390 mW时,开始出现调Q...
石墨烯-碲化铋(Bi2Te3)异质结掺铒光纤脉冲激光器的实验研究
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石墨烯-碲化铋(Bi2Te3)异质结掺铒光纤脉冲激光器的实验研究,沐浩然,袁建,近年来,石墨烯、过渡金属硫化物、拓扑绝缘体等二维纳米材料在非线性光学领域获得了迅速的应用发展。这些原子厚度的层状材料具有
基于石墨烯被动调Q Nd:YAG晶体微片激光器
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采用光纤耦合输出激光二极管端面抽运技术,利用石墨烯的可饱和吸收作用,在注入功率为1.17 W时实现微片激光器的调Q运转,获得波长1064.6 nm,重复频率300~807 kHz可调,最小脉冲宽度75 ns的激光输出。激光器最大输出...
基于单层石墨烯可饱和吸收的掺铒光纤激光器
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实验研究了环形腔掺铒光纤脉冲激光器的输出特性,激光器由透射率为92%的光纤布拉格光栅作为输出腔镜,获得了峰值波长为1556.7 nm,3 dB带宽为0.068 nm,重复频率为6.042 MHz,脉冲宽度为58.8 ps的脉冲序列,激光阈值...
腔内泵浦的自持脉冲掺铒光纤激光器
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提出了一种结构新颖的腔内泵浦的自持脉冲掺铒光纤激光器。在连续的较低的功率泵浦下,实现了激光器的单倍和双倍周期的自持脉冲输出。实验结果表明,腔内两正交偏振激光场瞬态损耗的差异是导致这种非线性动力学现象的主要机制。
环形腔高脉冲能量2 μm激光器
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报道了激光二极管侧面抽运Tm,Ho∶LuLF晶体2 μm脉冲激光器。采用环形腔结构, 理论计算了腔型参数, 主要确定了束腰位置和大小, 便于在腔内插入调Q等器件。三方向对称侧面抽运方式, 具有更好的抽运均匀性, 为获得高能量的激光输出提供保障。在自由运转模式下, 脉冲重复频率1 Hz, 抽运能量3.25 J, 获得输出激光单脉冲能量为114 mJ, 光光转换效率为3.5%, 系统斜率效率为8.0%
掺铒光纤激光器自脉冲行为的研究
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对掺铒光纤激光器的自脉冲行为进行了研究。采用半导体激光器连续光泵浦,在较低的泵浦功率下,在掺铒光纤激光器中得到了稳定的1倍周期和2倍周期自脉冲输出,观察到周期性的不等幅脉冲序列输出。在理论上运用光子寿命可变的正交偏振激光场耦合模型对实验进行了分析。结果表明,掺铒光纤激光器中两正交偏振模光子寿命的调节对获得稳定的自脉冲有着十分重要的作用。
基于氧化石墨烯锁模的2 μm掺铥超短脉冲光纤激光器
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基于半导体光放大器的双脉冲激光器
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为了得到脉宽可调谐的双脉冲激光器,提出了基于半导体光放大器的8字腔激光器结构。该方案中,将半导体光放大器置于非线性光纤环镜的非对称位置,应用半导体光放大器的非线性偏振旋转产生激光脉冲,当半导体光放大器的驱动电流为200 mA 时,通过调整腔内的偏振控制器,得到重复频率为10.05 MHz和12.70 MHz,脉冲宽度分别为33.40 ns和30.08 ns的双脉冲,同时改变激光器腔长以及半导体光放
熔锥光纤倏逝场作用石墨烯双波长锁模掺镱光纤激光器
浏览:98
报道了利用熔锥光纤石墨烯饱和吸收体实现1 μm波段的双波长锁模掺镱光纤激光器(YDFL)。利用光学诱导沉积法,将水溶液中的石墨烯纳米复合物在光倏逝场的作用下沉积至熔锥光纤的锥腰部位。该石墨烯熔锥光纤器件作为可...
基于石墨烯三元复合材料的双波长孤子激光器
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报道了一种基于石墨烯三元复合材料(石墨烯/二氧化锡/聚苯胺薄膜)的可切换双波长孤子光纤激光器。该石墨烯复合材料由液相超声法制备而成, 将其制成聚合物薄膜并转移到激光器腔内。该石墨烯器件不仅可以作为一种饱和...
使用随机光纤激光器的基于石墨烯的广泛可调和单极化脉冲产生
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使用随机光纤激光器的基于石墨烯的广泛可调和单极化脉冲产生
声光调Q光纤激光器的窄脉冲输出
浏览:28
控制调Q器件声光开关的开门时间,在低的抽运功率(瓦级)下,成功实现了1~50 kHz几十纳秒脉冲的激光输出。在重复频率50 kHz下,获得了20 mJ,35 ns左右的脉冲输出,脉冲稳定性优于90%,光束质量为2.0左右。
全光纤窄线宽脉冲激光器
浏览:68
介绍了一种全光纤窄线宽脉冲激光器。该激光器由两部分组成,即脉冲光纤激光器种子和由隔离器、耦合器以及光纤光栅组成的窄线宽脉冲提取装置。脉冲光纤激光器种子是基于半导体可饱和吸收镜(SESAM )为锁模机制的全光纤被动锁模激光器,输出脉冲的光谱宽度约为3 nm。窄线宽脉冲提取部分对脉冲光纤激光器种子输出脉冲的光谱进行提取、窄化,输出脉冲的光谱宽度约为0.1 nm。该激光器操作简单、设备简易,为全光纤结构
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