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提出了一种基于介质基片上的周期性空气槽和一条有缺陷的线形周期性空气孔复合型二维光子晶体微谐振腔.利用FDTD方法对所提出的结构进行了数字模拟,模拟结果证实了这种结构在光子禁带区域内存在谐振模式,是一种有效的微谐振腔.这种微谐振腔的谐振波长主要由空气孔的周期和缺陷区的长度决定,而周期数量的多少对谐振波长的影响较小.当空气槽参数固定时,谐振波长与空气孔的周期成正比.在一定的范围内,谐振波长随缺陷区的长度增加而近似线性增加.谐振腔的品质因子随输出端空气孔的数量增加而快速增长.在某一特定的缺陷长度时,谐振腔的品质因子达到极大值.这种谐振腔的波输出的方向固定在槽轴线的方向上. 相似文献
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三角格子的PCF具有C6v对称性,其中写入的均匀光纤Bragg光栅的传输特性与PCF的结构参数关系密切。Bragg波长λB随空气孔数量增加而增大,在空气孔较多时向某个波长渐近。随着空气孔间距∧f的增大,正反向基模在光栅区域的耦合系数近似线性减小,Bragg波长λB增大。λB随空气孔相对大小f增大而减小,但是耦合系数却随f增大而增大。 相似文献
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针对波长可调谐掺铒光纤激光器系统结构复杂的问题,本文提出并设计了一种基于光纤双锥干涉滤波结构的波长可调谐窄线宽掺铒光纤激光器,实现了激光波长灵活可调谐输出。采用单模光纤与多模光纤拉锥技术制备全光纤SMS(single-multi-single)干涉结构,并将SMS滤波器插入环形腔掺铒光纤激光器谐振腔中作为调制单元。实验中所制备的SMS滤波器干涉周期为0.67 nm,激光器工作阈值为67 mW。泵浦功率为120 mW时,通过调整激光器谐振腔内损耗,在1567.37~1574.69 nm光谱范围内实现了单波长激光可调谐输出,激光边模抑制比高于24.83 dB,3 dB线宽小于0.22 nm,最高功率差值低于2.04 dB;通过调节偏振控制器,所设计激光器能够实现双波长激光可切换输出,输出激光波长间隔小于1.32 nm, 3 dB线宽小于0.23 nm;实验中对1574.07 nm单波长激光输出稳定性进行了测试,在25 min测试时间内,没有出现模式跳变,功率漂移小于0.16 dB。结果表明所设计的光纤激光器具有较好的波长调谐能力及稳定性。 相似文献
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扁平大功率氦氖激光器——一项获中、美专利权的发明 总被引:1,自引:0,他引:1
扁平大功率氦氖激光器是一项获得中国、美国专利权的发明,本文简要阐述了它的设计原理和实验结果。对这种氦氖激光器,可利用增加其横向尺寸来提高输出功率。实验证明,1.5米放电长度的这种氦氖激光器可得到波长为0.63微米约200毫瓦的激光功率。最后还讨论了它的应用领域。 相似文献
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