一种线性自动可调谐环形腔光纤激光器.pdf
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一种线性自动可调谐环形腔光纤激光器.pdf
本发明涉及一种线性自动可调谐环形腔光纤激光器,它包括利用光纤波分复用器2、第一光纤隔离器3、掺饵增益光纤4、光纤环形器5、光纤光栅6和光纤耦合器7组成可调谐光纤激光器的环形腔,可以输出窄线宽高功率单纵模的激光。利用贴附在压电陶瓷10上的应变式传感器12实时监测压电陶瓷6的伸长或缩短,结合压电陶瓷驱动源11中的恒流源13、锯齿波信号发生器14和位移补偿模块15,进行闭环控制,实现环形腔光纤激光器的线性自动可调谐。本发明可调谐环形腔光纤激光器工艺简单,成本低,线宽窄,调谐速度快,并且能实现自动调谐,可广泛应用
环形腔声光可调谐掺铒光纤激光器调谐范围的研究.docx
环形腔声光可调谐掺铒光纤激光器调谐范围的研究摘要本文介绍了环形腔声光可调谐掺铒光纤激光器的调谐原理和调谐范围的研究结果。利用声光调制器和腔内谐振结构,可实现连续调谐范围在1530nm至1620nm之间,最大调谐范围可达50nm。通过调节腔长和掺铒浓度,可以进一步扩大调谐范围。该激光器具有高功率、窄线宽和调谐范围广的优点,适用于光通信、光谱分析和光学传感器等领域。关键词:环形腔;声光调制器;可调谐激光器;掺铒光纤;调谐范围Introduction在光通信、光谱分析和光学传感器等应用中,具有连续调谐范围广、线
可调谐环形腔掺铒光纤激光器的研究的综述报告.docx
可调谐环形腔掺铒光纤激光器的研究的综述报告可调谐环形腔掺铒光纤激光器(TunableErbium-DopedFiberRingLaser,简称TEDFRL)是一种重要的光学光纤激光器,可用于各种应用领域,如通信、光谱分析、生物医学等。本文将综述可调谐环形腔掺铒光纤激光器的研究现状、特点和应用。I.可调谐环形腔掺铒光纤激光器的原理和结构TEDFRL采用的是环形腔拓扑结构,其基本原理是在光纤环形腔中引入激光放大介质,这里使用掺铒光纤,通过泵浦源激发掺杂铒离子的能级跃迁,使其在激光谐振器中发生辐射跃迁,放出激光
可调谐环形腔掺铒光纤激光器的研究的任务书.docx
可调谐环形腔掺铒光纤激光器的研究的任务书一、任务背景随着互联网、通信、医疗、科研等领域的不断发展,对激光器的需求日益增长。激光器是产生单色、高亮度、高方向性光束的光源,广泛应用于光通信、光存储、医疗美容、无损检测、材料加工等诸多领域。其中,铒掺光纤激光器被广泛用于光纤通信、光纤传感器等领域。环形腔可调谐铒掺光纤激光器,因其能实现连续谐振、调谐范围大、稳定性好等优点,被广泛关注和应用。因此,深入研究可调谐环形腔掺铒光纤激光器更具有重要的实际意义。二、任务目标本文旨在深入研究可调谐环形腔掺铒光纤激光器,掌握其
可调谐环形腔光纤激光器的理念与实验研究的任务书.docx
可调谐环形腔光纤激光器的理念与实验研究的任务书任务书一、任务目标本次研究旨在探究可调谐环形腔光纤激光器的理念与实验研究,在构建可调谐环形腔光纤激光器的基础上,实现其光频谱的调控和稳定,并应用于相关领域中。二、研究内容1.理论探究:研究可调谐环形腔光纤激光器的结构、工作原理及其应用方向。2.实验搭建:利用光纤连接器、耦合器、调制器等器件,构建可调谐环形腔光纤激光器实验平台。3.参数调节:通过调节激光器的长度、电流和电压等参数,实现激光器的性能优化,并记录各个参数变化对光纤激光器性能的影响。4.光频谱调控:实