双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器研究的任务书.docx
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双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器研究的任务书.docx
双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器研究的任务书任务背景:光纤激光器是利用光纤放大和光激光器结合而形成的激光器。它具有良好的光束质量、高稳定性和可靠性、灵活性等特点,被广泛应用于通信、医疗、材料加工等领域。双包层光子晶体光纤激光器是一种特殊的光纤激光器,具有更广泛的光学调控自由度,可以用于波长转换、模式转换、调制等应用。任务目标:1.设计和制备双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器;2.研究光子晶体光纤的基本光学特性,如光子带隙、折射率分布等;3.优化双包层光子晶体光纤激光器的结构和参数;4.实现波长转换功
双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器研究的中期报告.docx
双包层光子晶体光纤激光器及波长转换器研究的中期报告中期报告双包层光子晶体光纤,是一种具有双包层结构的光纤,它具有更大的模式场直径,更大的有效模式面积和更低的非线性效应,能够有效地抑制自聚焦效应和自相位调制。因此,双包层光子晶体光纤是激光器和波长转换器中的重要应用领域之一。本文的研究工作主要包括两方面内容:1.双包层光子晶体光纤激光器的设计与实现:采用理论计算和模拟仿真的方法,对双包层光子晶体光纤的光学特性进行了分析。在此基础上,进行了激光器的设计和优化。激光器采用光纤内侧法进行脉冲激励,采用半导体激光器进
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掺镱双包层光子晶体光纤激光器件的研究的任务书任务书一、任务背景光纤激光器件是一种非常重要的光学器件,具有很广泛的应用领域。在实际生产过程中,发现单模光纤的输出功率受到限制,这是因为单模光纤的模式所占据的空间很小,导致的反向受激辐射(ASE)也很少,难以获得足够的放大。为增加输出功率,一种新型的掺镱光子晶体光纤激光器件应运而生。它采用双包层结构,引入了高掺镱和低掺镱的掺杂区域,大大增加了光纤的输出功率。该项目的研究目的就是研究掺镱双包层光子晶体光纤激光器件的制备及其性能表现,为该器件的工程应用提供技术支持。
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掺钕大模场双包层光子晶体光纤激光器的特性研究的任务书任务书一、研究背景随着信息技术的不断发展和应用,激光器作为信息传输和加工的关键器件,越来越受到人们的重视和关注。激光器的技术革新使得其应用范围得到极大的拓展,包括通讯、医疗、制造等领域。光纤激光器由于其高光输出功率、好的空间光束质量、自由度高等特点,已成为目前工业化激光器的重要组成部分之一。二、研究目的和意义当前,随着人们对激光器核心技术的深入研究,掺钕大模场双包层光子晶体光纤(PMC-Nd)逐渐引起了研究人员的关注。而新型的掺钕大模场双包层光子晶体光纤
高功率包层泵浦掺镱光子晶体光纤激光器的研究的综述报告.docx
高功率包层泵浦掺镱光子晶体光纤激光器的研究的综述报告光纤激光器是一种利用泵浦光能转换为激光光源的器件。近年来,随着光通信、激光加工、医疗和环境探测等领域的广泛应用,光纤激光器的发展变得越来越重要。本篇综述报告主要介绍了近年来在高功率包层泵浦掺镱光子晶体光纤激光器方面的研究和进展。激光作为一种光的形态,其具有单色性、方向性、相干性、高亮度、高能量等特点。光纤激光器的工作原理基于光放大效应,即将入射光通过光纤中的掺杂物种子激发,产生大量的激发态离子,这些激发态离子随后又通过受激辐射的方式产生激光辐射。在光纤激