




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、电路与系统专业毕业论文 精品论文 可调谐掺Yb<'3+>双包层光纤激光器关键词:光纤激光器 掺Yb3+双包层光纤 波长可调谐摘要:波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两
2、种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建
3、的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。正文内容 波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器
4、的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb
5、3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层
6、激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱
7、特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范
8、围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光
9、器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。
10、利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一
11、步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行
12、数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.
13、23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构
14、和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用
15、优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调
16、谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度
17、等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm
18、处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后
19、讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构
20、成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告
21、对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激
22、光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光
23、纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效
24、应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激光器样机。利用975 nm大功率半导体激光器进行单端后向泵浦,采用优化长度的掺Yb3+双包层光纤作为增益介质,用闪耀光栅构成后向输出Littrow腔,进行了可调谐实验。详细说明了
25、实验中光纤端面的处理方法和光路校准方法等关键技术。对所搭建的实验系统进行了各项性能测试,得到宽波长调谐范围(10451125 nm)、高光束质量( M2x=1.23,M2y=1.20)、高输出功率(波长1089 nm处最高输出30 W)、性能稳定的可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器。器件性能综合指标符合预期目标,达到国内领先水平。 本文所报告的可调谐高输出功率掺Yb3+双包层激光器的研究工作提高了我国在该器件研究方面的水平,为进一步开展该器件的研究及其开发应用创造了良好的条件。波长可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器具有广阔的应用前景。本文报告对可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器开展的理论和实验研究工
26、作。 在综述稀土掺杂光纤激光器与可调谐光纤激光器的的研究背景的基础上,介绍可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的有关结构和工作原理,包括:掺Yb3+双包层光纤的结构和特性、双包层光纤激光器的泵浦耦合方式和谐振腔结构。然后讨论实现激光波长调谐所用的常见方法,并对闪耀光栅的衍射效应进行分析,比较闪耀光栅在Littrow及Littman两种方式下的工作原理。 从镱离子的能级结构和光谱特性出发,对单波长运转时的掺Yb3+双包层光纤激光器进行数值模拟,详细讨论了谐振腔腔镜反射率、散射损耗、光纤长度等参数对其输出特性的影响,分析了使掺Yb3+双包层光纤激光器系统输出功率最大时的光纤长度。为优化激光器结构及开展相应实验工作提供了理论依据。 进行了可调谐掺Yb3+双包层光纤激光器的实验研究,并成功研制了激
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 校园电子图书资源合作合同(2篇)
- 《婴幼儿游戏活动实施》课件-项目2 感官游戏设计与实施 9.2 2-3岁感官游戏设计与实施
- 2025年笔记本电脑租赁合同模板
- 政治考点新质生产力
- 过敏性紫癜肾炎的临床护理
- 《按揭贷款证券化》课件
- 2025年主治医师之内科主治303模考模拟试题(全优)
- 2025年签订“租赁合同”的注意事项
- 手干裂的临床护理
- 鼻头缩小的临床护理
- 2025年重庆市中考物理模拟试卷(一)(含解析)
- 《服务营销双主动》课件
- 公司法公章管理制度
- 演出经纪人员资格备考资料2025
- 成都交通投资集团有限公司招聘考试真题2024
- (二模)嘉兴市2025年高三教学测试语文试卷(含答案)
- 湖北省宜昌二中2025年高考化学考前最后一卷预测卷含解析
- 医院不良事件上报制度
- MTK安全架构研究-全面剖析
- 餐饮食堂消防安全培训
- 高速激光加工系统-深度研究
评论
0/150
提交评论