光纖激光器泵浦源溫度控制模塊的設(shè)計(jì)
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4.7
設(shè)計(jì)了一個(gè)基于TMS320LF2407的光纖激光器泵浦源器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的溫控模塊。簡(jiǎn)單介紹了模塊溫度采樣電路和TEC制冷驅(qū)動(dòng)器的硬件結(jié)構(gòu)及工作原理;提出了將自適應(yīng)與模糊控制和PID控制相結(jié)合的思想,闡述了程序的總思路并詳細(xì)描述了模塊的自適應(yīng)模糊PID控制算法;在最后給出了算法的仿真曲線和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。結(jié)果表明:該模塊不但結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且穩(wěn)定性強(qiáng),響應(yīng)靈敏。在13℃~50℃范圍內(nèi),模塊的控溫精度可達(dá)±0.05℃。
雙端泵浦保偏光纖激光器
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以兩臺(tái)808nm半導(dǎo)體激光器ld1和ld2為泵浦源,對(duì)光纖激光器雙端泵浦進(jìn)行了研究,獲得了6.5w的激光輸出。實(shí)驗(yàn)分別測(cè)出了ld1和ld2半導(dǎo)體激光器單端泵浦和雙端泵浦時(shí)的輸出功率,對(duì)雙端泵浦輸出功率與單端泵浦功率之和進(jìn)行了比較,利用雙端泵浦提高了泵浦效率和輸出激光功率。同時(shí)測(cè)量了輸出激光的偏振度,通過計(jì)算得到雙端泵浦輸出激光的偏振度為0.5。
半導(dǎo)體激光器溫度控制模塊的設(shè)計(jì)
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設(shè)計(jì)一種用于半導(dǎo)體激光器(sl)工作溫度調(diào)節(jié)控制模塊,通過采用雙溫度測(cè)試、內(nèi)嵌8位微控制器(mcu)、256級(jí)電流輸出等,實(shí)現(xiàn)了智能化、小型化,具有溫度穩(wěn)定性高、成本低等特點(diǎn)。基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖對(duì)各部分組成、工作原理和軟件實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了分析。測(cè)試結(jié)果表明本模塊也適用于其它類型半導(dǎo)體器件的工作溫度控制。
單泵浦超連續(xù)光纖激光器的研究
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4.6
超連續(xù)光纖光源是近年來光通信領(lǐng)域最重要的研究成果之一,也是最近幾年得到國(guó)內(nèi)外廣泛研究的一種新型多波長(zhǎng)光源。這種光源在常溫下可以得到穩(wěn)定的多波長(zhǎng)輸出,并具有噪聲低、帶寬范圍大、性能穩(wěn)定、易于控制等優(yōu)點(diǎn),成為密集波分復(fù)用(dwdm)系統(tǒng)的多波長(zhǎng)光源研究中的熱點(diǎn)。本文介紹了多波長(zhǎng)超連續(xù)光纖光源中涉及到的各種器件的原理和功能。詳細(xì)描述了整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程,通過對(duì)各個(gè)部件的選擇,對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)測(cè)試,以及幾次方案的修改,最終將多波長(zhǎng)光源調(diào)到比較好的效果。實(shí)現(xiàn)了頻譜的展寬和多波長(zhǎng)的輸出,穩(wěn)定和功率是制約這個(gè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的主要原因。
光纖激光器(尾纖激光器)
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4.5
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 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/
電流模塊交錯(cuò)并聯(lián)的光纖激光器電源研制
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4.5
提出以4路電流模塊ltm4601并聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)低壓大電流輸出的解決方案,其關(guān)鍵是并聯(lián)模塊間的均流,設(shè)計(jì)以4路交錯(cuò)90°的波形分別同步4路模塊的波形交錯(cuò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)的獨(dú)特之處在于并聯(lián)電源系統(tǒng)輸出電流母線引入電流反饋以實(shí)現(xiàn)輸出電流值的控制。基于大電流印刷電路板(pcb)設(shè)計(jì)得到電源樣機(jī),其實(shí)驗(yàn)結(jié)果與設(shè)計(jì)目標(biāo)基本相符。實(shí)驗(yàn)得到最大輸出電流達(dá)到40a,電源轉(zhuǎn)換效率在80%以上,并驗(yàn)證電源系統(tǒng)的過電壓保護(hù)和過電流保護(hù)以及強(qiáng)制停機(jī)等功能。
光纖激光器的原理
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4.4
光纖激光器的原理 光纖激光器原理 ? ? 光纖激光器利用摻雜稀土元素的光纖研制成的光纖放大器給光波技術(shù) 領(lǐng)域帶來了革命性的變化。由于任何光放大器都可通過恰當(dāng)?shù)姆答仚C(jī)制形成 激光器,因此光纖激光器可在光纖放大器的基礎(chǔ)上開發(fā)。目前開發(fā)研制的光 纖激光器主要采用摻稀土元素的光纖作為增益介質(zhì)。由于光纖激光器中光纖 纖芯很細(xì),在泵浦光的作用下光纖內(nèi)極易形成高功率密度,造成激光工作物 質(zhì)的激光能級(jí)“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”。因此,當(dāng)適當(dāng)加進(jìn)正反饋回路(構(gòu)成諧振腔) 便可形成激光振蕩。另外由于光纖基質(zhì)具有很寬的熒光譜,因此,光纖激光 器一般都可做成可調(diào)諧的,非常適合于wdm系統(tǒng)應(yīng)用。 ? ? ? 和半導(dǎo)體激光器相比,光纖激光器的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在:光纖激光器 是波導(dǎo)式結(jié)構(gòu),可容強(qiáng)泵浦,具有高增益、轉(zhuǎn)換效率高、閾值低、輸出光束 質(zhì)量好、線寬窄、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高等特性,易于實(shí)現(xiàn)和光纖的耦合。 ? ?
光纖激光器的發(fā)展概況
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4.5
對(duì)摻雜光纖作增益介質(zhì)的光纖激光器的研究始于20世紀(jì)60年代。而在20世紀(jì)80年代中期英國(guó)南安普頓大學(xué)摻餌(er3+)光纖的突破,使光纖激光器更具實(shí)用性,顯示出十分誘人的應(yīng)用前景。光纖激光器是當(dāng)今光電子技術(shù)研究領(lǐng)域中最前沿的研究課題之一。
光纖激光器的夏季保養(yǎng)
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4.5
光纖激光器的夏季保養(yǎng) 激光器是將電能轉(zhuǎn)換為光能的裝置,內(nèi)部構(gòu)成涉及光、機(jī)、電、 算等多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域。光纖激光器相對(duì)其它類型激光器,對(duì)環(huán)境要求 較低,但也必須保證使用環(huán)境符合要求,自身的防護(hù)措施能切實(shí)起到 防護(hù)作用。 夏季溫度高、空氣濕度大,是激光器故障高發(fā)的季節(jié)。統(tǒng)計(jì)顯示, 高功率激光器故障,多與用戶的操作順序、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境相關(guān),為防 止故障發(fā)生,減少故障時(shí)間及其帶來的損失,請(qǐng)注意如下三個(gè)方面。 一、保證機(jī)箱密封。 光纖激光器的機(jī)箱采用了封閉式設(shè)計(jì),安裝有機(jī)箱空調(diào)或除濕器, 以保證機(jī)箱內(nèi)的各個(gè)元件處于相對(duì)穩(wěn)定安全的溫濕度環(huán)境下。 如果機(jī)箱沒有處于密閉狀態(tài),則機(jī)箱外的高溫高濕的空氣就能進(jìn) 入機(jī)箱內(nèi)部,在遇到內(nèi)部通水冷卻的元件時(shí),則在其表面遇冷凝結(jié), 造成可能的損害。 二、進(jìn)行開機(jī)預(yù)熱。 激光器機(jī)箱不可能做到完全密閉,使用結(jié)束后斷電,機(jī)箱空調(diào)停 止運(yùn)轉(zhuǎn),外部的濕熱空氣可以逐漸滲
多芯光纖激光器的研究
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4.4
闡述了多芯光纖的優(yōu)點(diǎn)和結(jié)構(gòu),介紹了多芯光纖激光器達(dá)到大的輸出功率的機(jī)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(jìn)展。
分布反饋光纖激光器水聽器
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4.5
本文介紹了一種新型的基于分布反饋光纖激光器(dfb-fl)的光纖水聽器系統(tǒng)。系統(tǒng)采用非平衡m-z光纖干涉儀的解調(diào)方法和相位補(bǔ)償?shù)牧悴顧z測(cè)方式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,未封裝的dfb-fl對(duì)微弱的振動(dòng)信號(hào)非常靈敏,并且能獲得準(zhǔn)確的聲音信號(hào)。
光纖激光器的發(fā)展與應(yīng)用
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4.6
本文對(duì)光纖激光器的現(xiàn)狀、發(fā)展和應(yīng)用進(jìn)行了綜述。光纖激光器從摻雜稀土元素發(fā)展到摻雜過渡族金屬元素;摻雜方法從單純化學(xué)氣相沉積(chemicalvapordeposition,cvd)發(fā)展到氣相、液相、溶膠-凝膠(sol-gel)和改進(jìn)的化學(xué)沉積(mcvd)等;光纖結(jié)構(gòu)從單包層、雙包層到今天的多芯雙包層光子晶體光纖;激光功率已經(jīng)到幾十千瓦,光子晶體光纖激光器的功率也已超過1.5kw。目前,它們廣泛應(yīng)用于造船、航天、機(jī)械、電器、汽車、化工等多個(gè)領(lǐng)域。新光纖技術(shù)的成功,必將推動(dòng)多種產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
用于分布式光纖傳感的全光纖激光器
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4.5
報(bào)道了一臺(tái)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(shù),種子光源為半導(dǎo)體激光器,放大器為摻鉺光纖放大器。實(shí)現(xiàn)了重復(fù)頻率和脈沖寬度分別獨(dú)立可調(diào)的激光輸出,中心波長(zhǎng)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?jǐn)?shù)的最大值低于10%。
多芯光纖激光器
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4.5
icton2012we.b6.1 978-1-4673-2229-4/12/$31.00?2012ieee1 designofrareearthdopedmulticorefiberlasers andamplifiers michelesurico,annalisaditommaso,pietrobia,lucianomescia,marcodesario, francescoprudenzano dee-dipartimentodielettrotecnicaedelettronica,politecnicodibari,viaorabona,4,70125bari,italy e-mail:prudenzano@poliba.it abstract ahome-madecomputer
1.2 kW連續(xù)光纖激光器實(shí)驗(yàn)研究
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4.7
摻y(tǒng)b光纖激光器輸出功率的繼續(xù)增長(zhǎng)會(huì)受到非線性效應(yīng)、光學(xué)損傷和熱損傷等因素的限制。文中報(bào)道了實(shí)現(xiàn)千瓦級(jí)功率輸出的包層泵浦摻y(tǒng)b光纖激光器。該激光器成功解決了以上限制因素,采用雙端泵浦技術(shù)和大模面積雙包層摻y(tǒng)b光纖,在1.08μm附近獲得了高功率連續(xù)激光輸出,輸出功率達(dá)1.2kw,光-光斜效率78.6%,達(dá)到目前國(guó)內(nèi)最高水平。
光纖激光器通用算法研究及軟件實(shí)現(xiàn)
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4.5
光纖激光器通用算法研究及軟件實(shí)現(xiàn)
單縱模窄線寬光纖激光器的研究
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頁(yè)數(shù):5P
4.5
單縱模窄線寬光纖激光器已經(jīng)在石油勘探、光纖傳感器和海底通信等領(lǐng)域得到很好的應(yīng)用。目前可用于實(shí)現(xiàn)窄線寬輸出的技術(shù)主要有使用基于光纖布拉格光柵(fbg)的線寬壓縮結(jié)構(gòu)、基于飽和吸收體的模式選擇技術(shù)以及基于復(fù)合腔的激光器結(jié)構(gòu)。為此著眼于如何實(shí)現(xiàn)激光器的單縱模窄線寬輸出,技術(shù)上主要研究應(yīng)用于兩大腔體結(jié)構(gòu)的線寬壓縮技術(shù),并在此基礎(chǔ)上提出改進(jìn)方案。
基于多模光纖濾波器的可調(diào)諧摻鉺光纖激光器
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4.3
研究了一種新型、全光纖、寬帶可調(diào)諧環(huán)形腔摻鉺光纖激光器。該激光器利用由單模-多模-單模光纖組成的濾波器實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)可調(diào)諧及激光器的全光纖結(jié)構(gòu)。該濾波器將多模光纖纏繞在偏振控制器上,兩端分別與一段單模光纖相連,通過調(diào)整偏振控制器的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了中心波長(zhǎng)1542~1560nm的不同激光輸出。單波長(zhǎng)連續(xù)可調(diào)諧激光器的波長(zhǎng)可調(diào)范圍為18nm,邊模抑制比大于40db,3db線寬為0.096nm;進(jìn)一步調(diào)整偏振控制器的狀態(tài)和抽運(yùn)功率,實(shí)驗(yàn)同時(shí)得到了連續(xù)可調(diào)諧的雙波長(zhǎng)、三波長(zhǎng)等多波長(zhǎng)激光輸出。對(duì)于可調(diào)諧的多波長(zhǎng)激光器,通過調(diào)整偏振控制器的狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)間隔及輸出中心波長(zhǎng)兩者可調(diào)。
分布反饋光纖激光器水聽器設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)
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4.4
為驗(yàn)證分布反饋光纖激光器水聽器具有抗干擾強(qiáng)、動(dòng)態(tài)范圍大、靈敏度高等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn),進(jìn)行了該水聽器的系統(tǒng)設(shè)計(jì),并給出分布反饋光纖激光器的輸出特性曲線.采用非平衡m-z光纖干涉儀進(jìn)行分布反饋光纖激光器水聽器的解調(diào),結(jié)合工作點(diǎn)掃描和控制的測(cè)量方法,利用壓電陶瓷相位調(diào)制器來進(jìn)行相位補(bǔ)償,使系統(tǒng)穩(wěn)定工作在最靈敏處.采用制作的光纖干涉儀,搭建室內(nèi)水聽器模擬對(duì)比實(shí)驗(yàn),通過揚(yáng)聲器產(chǎn)生1.34khz和7.24khz的高頻周期激勵(lì)信號(hào),以及對(duì)水聽器進(jìn)行敲擊激勵(lì),分析水聽器的響應(yīng).進(jìn)行了激光器水聽器和壓電水聽器低頻頻響特性對(duì)比測(cè)試,實(shí)驗(yàn)得出光纖激光器水聽器的光電探測(cè)輸出信號(hào)的信噪比高,可以準(zhǔn)確、可靠地反映原始聲信號(hào).
高亮度半導(dǎo)體激光器泵浦光纖耦合模塊
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4.8
采用一種階梯排列結(jié)構(gòu)的單管激光器合束技術(shù)制成了高亮度半導(dǎo)體激光器光纖耦合模塊,可用于泵浦摻y(tǒng)b3+大模場(chǎng)雙包層光纖激光器。利用微透鏡組對(duì)各單管半導(dǎo)體激光器進(jìn)行快慢軸準(zhǔn)直,在快軸方向?qū)崿F(xiàn)光束疊加,然后通過兩組消球差設(shè)計(jì)的柱面透鏡組分別對(duì)合成光束快慢軸方向進(jìn)行聚焦,耦合進(jìn)入光纖。實(shí)驗(yàn)中將6只輸出功率為6w的976nm單管半導(dǎo)體激光器輸出光束耦合進(jìn)芯徑為105μm、數(shù)值孔徑為0.15的光纖中,當(dāng)工作電流為6.2a時(shí),光纖輸出功率達(dá)29.0w,光纖耦合效率達(dá)到80.1%,亮度超過4.74mw/cm2-str。
基于內(nèi)腔光纖激光器的痕量氣體光譜檢測(cè)
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4.7
因?yàn)槠骷詢r(jià)比高、可復(fù)用、遠(yuǎn)距離探測(cè),抗電磁輻射等優(yōu)勢(shì),基于內(nèi)腔光纖激光器的氣體光譜檢測(cè)方法受到了廣泛的關(guān)注。通過精心設(shè)計(jì)氣室和反射鏡,建立了內(nèi)腔光纖激光器氣體檢測(cè)系統(tǒng)。在鋸齒波電壓驅(qū)動(dòng)下,f-p可調(diào)諧濾波器連續(xù)調(diào)諧,實(shí)現(xiàn)了波長(zhǎng)掃描,可獲得多條氣體吸收譜線,一次掃描相當(dāng)于多次測(cè)量,極大的提高了測(cè)量靈敏度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,檢測(cè)誤差可控制在100ppm內(nèi),相對(duì)誤差小于實(shí)際氣體濃度的3%。
LD泵浦瓦級(jí)單模高摻鉺中紅外光纖激光器(英文)
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4.5
中紅外激光在激光醫(yī)療、激光光譜學(xué)和紅外對(duì)抗等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景.為了獲得結(jié)構(gòu)緊湊、便攜性好的中紅外激光源,采用975nm半導(dǎo)體激光器泵浦高摻鉺氟化物雙包層光纖實(shí)現(xiàn)了2.8μm的中紅外光纖激光輸出.將光纖耦合輸出的中心波長(zhǎng)為975nm的半導(dǎo)體激光,經(jīng)過消像差非球面透鏡系統(tǒng)耦合進(jìn)雙包層光纖,激光諧振腔由高反鏡和具有4%菲涅耳反射率的光纖端面組成,當(dāng)注入到增益光纖的泵浦功率高于0.37w時(shí),獲得了中紅外激光輸出.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:中紅外光纖激光器中心波長(zhǎng)為2.785μm,譜寬0.9nm;工作閾值為0.37w,最大輸出功率為0.98w,斜率效率為17%,激光工作模式為單模.利用高摻雜濃度鉺離子間的能量轉(zhuǎn)移上轉(zhuǎn)換,獲得了高效率瓦級(jí)單模中紅外光纖激光輸出.
基于SESAM的被動(dòng)調(diào)Q光纖光柵摻鉺光纖激光器
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4.7
提出并研究了一種線性腔結(jié)構(gòu)的基于sesam(半導(dǎo)體可飽和吸收鏡)的被動(dòng)調(diào)q光纖光柵摻鉺光纖激光器,該激光器無需采用偏振控制器控制激光偏振態(tài),簡(jiǎn)化了調(diào)q激光器的結(jié)構(gòu)。該激光器的中心波長(zhǎng)為1549.975nm,閾值功率為143mw,斜效率為1.2%。當(dāng)泵浦功率從149mw增加到180mw時(shí),脈沖重復(fù)頻率從5.431khz增加到9.778khz。當(dāng)泵浦功率為155mw時(shí),激光脈沖的能量為5.6nj,重復(fù)頻率為6.538khz,脈沖寬度為40μs。
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職位:建筑工程
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林