窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究的任务书.docx
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窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究.doc
窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究窄线宽激光器在高精度光谱以及远距离传输方面有着很广的应用,同时又是长腔M-Z干涉仪传感器所必须的光源。本文就影响光纤激光器线宽的主要因素及其特性进行理论和实验研究,主要工作体现在:1.提出了一种新型的环形腔掺铒光纤激光器的结构模型,使用FBGF-P标准具和FBGSagnac环作为两边的腔镜来提供正反馈和模式选择,结构由于大大改善了两边腔镜的透射和滤波性能,易于实现单纵模窄线宽的激光输出。2.从耦合模方程出发,导出了FBGF-P标准具和FBGSagnac环的透射谱表达式,
窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究的任务书.docx
窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究的任务书任务书研究方向:窄线宽掺铒光纤激光器的理论和实验研究研究背景:随着信息技术的快速发展,高速、稳定和可靠的光通信系统已成为现代社会发展的必要条件。而窄线宽掺铒光纤激光器由于具有较窄的线宽、高功率和高能量密度等优点,被广泛应用于光通信、激光雷达、激光制造等领域。研究内容:1.掺铒光纤激光器的理论研究:探索掺铒光纤激光器的激发机理、放大机理,研究其优化设计方法及并分析其对激发波长和激光线宽的影响,进一步提高其性能。2.掺铒光纤激光器的实验研究:基于理论研究结果,开展掺
宽调谐窄线宽掺铒光纤激光器的研究的综述报告.docx
宽调谐窄线宽掺铒光纤激光器的研究的综述报告宽调谐窄线宽掺铒光纤激光器是一种新型的光学器件,具有非常广泛的应用前景。它是指在掺有铒离子的光纤中,通过利用不同的谐振腔结构和激光器泵浦方式等方法,实现光波的调制和放大。这种光纤激光器具有波长可调、线宽窄、功率稳定和高效率等优点,已经被广泛用于通信、光谱分析和光学频率合成等领域。美国等国家的学者们早在20世纪80年代就开始研究掺铒光纤激光器,但当时宽调谐窄线宽制造技术还不够成熟。到了20世纪90年代,东京大学研究团队利用光纤光学和振动光学技术成功制造了宽调谐窄线宽
窄线宽掺铥光纤激光器研究.docx
窄线宽掺铥光纤激光器研究1.引言近年来,随着信息技术的不断进步和应用的快速发展,光纤激光器作为一种高效、高信噪比、可靠、具有广泛应用前景的激光器,已经成为了光通信、光波导器件、工业制造以及医学和材料加工等领域不可缺少的技术。然而,对于光学通信和光波导器件等领域,相较于常见激光器,光纤激光器具有尺寸小、可调谐范围宽、单模输出等特点,是实现高速数据传输和大容量数据传输的理想选择。因此,如何提高光纤激光器的性能已经成为了研究人员关注的重点之一。2.窄线宽掺铥光纤激光器的基本原理窄线宽掺铥光纤激光器是指采用掺铥光
掺铒光纤激光器线宽压缩技术的研究.docx
掺铒光纤激光器线宽压缩技术的研究掺铒光纤激光器线宽压缩技术的研究摘要:本文主要介绍掺铒光纤激光器线宽压缩技术的研究,分析了线宽压缩技术的原理和应用,介绍了目前常用的压缩技术以及其优缺点,最后指出了该技术在光学通信、激光雷达和精密检测等领域的应用前景。关键词:掺铒光纤;激光器;线宽压缩技术;应用一、引言目前,掺铒光纤激光器已经成为了光学通信、激光雷达和精密检测等领域的重要光源。然而,其输出光谱中的线宽较宽,这使得其在需要高精度光源的领域操作时面临一定的挑战。为了克服这一困境,人们研究出了掺铒光纤激光器线宽压