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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
揭示全球光纤激光器产业技术发展现状,为中国光纤激光器产业技术发展方向提供参考。基于近10年的专利数据,从专利申请态势、区域竞争力、研发机构实力、热点研究领域等角度揭示全球光纤激光器产业技术的研究进展。近10年中国光纤激光器专利技术高速发展,产业前景广阔,但研发机构整体缺乏海外布局意识;高功率光纤激光材料与器件、特种光纤、光纤耦合技术、光纤激光加工技术是当前光纤激光器技术研发热点,未来可重点关注超快激光光速合成、光纤激光非线性效应调控等技术领域的研发动向;产业上游核心元器件的研发能力不足,光纤介质、高功率泵浦源芯片、高功率光纤光栅等核心元器件技术壁垒有待突破。  相似文献   

2.
董政洁  孙蓉  孙明星 《科技通报》2022,(3):42-46+51
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   

3.
包层泵浦光纤激光器   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文在概述双包层光纤结构和包层泵浦技术的基础上,综述了近年来 连续输出高功率光纤激光器、被动调Q光纤激光器和拓宽光纤激光器波长范围技术的最新进展,并展望了包层泵浦光纤激光器的应用前景。  相似文献   

4.
光纤激光器的光纤光栅调谐方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
光纤调谐激光器在光通信领域中具有重要意义和应用前景。本文综合报道近几年来利用光纤光栅实现调谐的全光纤激光器的最新发展,各种调谐方法的理论依据、实验装置和研究结果,并对其未来发展作简要评述。  相似文献   

5.
依托单位:中国科学院西安光学精密机械研究所。主要研究方向与内容:以瞬态光学的理论与技术为方向,开展超短光脉冲产生、放大、压缩机理与技术研究和物质相互作用的快过程研究,开展瞬态光学技术测试设备研制及在科研生产中的推广应用。近期研究重点是:超短脉冲产生、放大、压缩、测量的新原理新技术,全固体激光技术及半导体激光和光纤激光技术;红外、紫外及X-Ray皮秒、飞秒测量技术,变象管技术,非线性技术,高速激光全息计量技术(PS,FS);光和物质相互作用快过程研究,光合作用机理,半导体材料及各种光功能材料的非线…  相似文献   

6.
正中国石墨烯标准化论坛近日在江苏泰州举行。泰州巨纳新能源有限公司研制的世界首台商用石墨烯飞秒光纤激光器Fiphene问世,同时创造了脉冲宽度最短(105fs)和峰值功率最高(70kW)两项石墨烯飞秒光纤激光器世界纪录。飞秒光纤激光器的应用领域非常广阔,包括激光成像、全息光谱及超快光子学等科研应用,以及激光材料精细加工、激光医疗(如眼科手术)、激光雷达等领域。传统的飞秒光纤激光器核心器件——半导体饱和吸收镜(SESAM)采用半导体生长工艺制备,成本很高,且技术由国外垄断。  相似文献   

7.
介绍陀螺罗经由机械陀螺向光学陀螺的发展历程,重点介绍了激光陀螺罗经和光纤陀螺罗经的性能、优点,并结合国内外光学陀螺罗经的研究现状对其进行具体阐述,然后对光纤陀螺罗经成为未来主流导航用罗经作了预测,并对光纤陀螺罗经的应用前景进行展望。  相似文献   

8.
主要对自组织型光纤激光器阵列技术进行了理论研究。重点利用耦合迭代法对自组织型相干光纤激光器阵列进行了分析,并给出了电场和增益系数的耦合迭代方程。对进一步对自组织型光纤激光器进行数学建模和理论分析提供了理论基础。  相似文献   

9.
传感技术是现代信息社会的神经中枢,光纤传感则是一种新兴的现代传感技术,由于它具有灵敏度高、响应速度快以及抗干扰、抗各种恶劣条件等一系列优点而成为传感领域的姣姣者,因而在光学与光电子学科中占有重要地位。光纤传感划分为非功能型和功能型两大类:前者简单易行、无需特殊技术,因此已被广泛研究,并有相当数量进入实用化,功能型传感则要求条件苛刻,多数仍处于研制阶段,但因其具有极高灵敏度,属于高性能传感类,故仍为光纤传感的主要发展方向。文中以表格形式概要列示了这两类光纤传感的基本状况,表明光纤传感有广泛应用前景。光纤传感器今后发展趋势是:加速光纤传感器的实用化进程,大力开展光纤传感技术的集成化研究,积极开展多功能光纤传感及其网络化研究,以及不断推出新型光纤传感器并开拓新的应用领域等。  相似文献   

10.
光纤与激光被誉为20世纪光学领域中两个最伟大的工程成就,光纤骨干通信网络已经成为支撑互联网的基石,光纤到户成为解决宽带通信接入最后一公里难题的必然选择。而随着近年物联网新兴战略产业的崛起,光纤传感技术也将迎来新一轮的发展高潮。  相似文献   

11.
《中国科学院院刊》2002,(5):393-393
中国科学院等单位合作完成第 18次南极考察由中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、中国极地研究所、中国科学院海洋研究所、中国科学技术大学等单位 130多人组成的考察组已完成中国第 18次南极考察。上海光学精密机械研究所技术集成创新再结硕果该所成为目前国内惟一能够依据自主知识产权提供单光纤耦合输出大功率半导体激光模块的单位。这种模块是新型高性能全固态激光器的泵浦光源 ,又可以作为高亮度的激光光源直接应用。该成果已形成有自主知识产权的专利技术。我国发现新类型铜矿广州地球化学研究所研究员朱炳泉等在滇黔边境发现储量巨…  相似文献   

12.
《中国科技信息》2003,(23):30-30
德国光学原件制造商unique-m.o.d.e.AG将于年底推出应用于生命科学的单模光纤激光技术(single mode fiber laser),此新技术的主要贡献将可明显降低激光的应用成本。  相似文献   

13.
将高功率半导体激光器与7×1光纤耦合器、(6+1)×1光纤耦合器进行结合,利用全光纤式光束合成技术对高功率光纤耦合器回光功率进行测试。对高功率半导体激光器在两种不同光纤耦合器下的激光回光功率,并将其输入光纤端面直径,以及从光纤末端输出后等因素对回波损耗产生影响。本文通过对光纤耦合器回波损耗进行分析,以期为相关工作人员提供一些参考意见。  相似文献   

14.
正在人类的发展过程中,科学技术总是扮演着历史推动者的角色。每一次技术革命,都引领人类迈进新的时代。光纤与激光被誉为20世纪光学领域中两个最伟大的工程成就,光纤骨干通信网络已经成为支撑互联网的基石,光纤到户成为解决宽带通信接入最后一千米难题的必然选择。而随着近年物联网战略新兴产业的崛起,光纤传感技术也将迎来新一轮的发展浪潮。  相似文献   

15.
光纤光栅技术的发展有可能在光纤通信、光纤传感等诸多高技术领域引起一场新的技术革命。为此,本文对光纤光栅的机制、制作工艺以及基于光纤光栅的全光纤器件等作了简要介绍,进一步提出了全光纤光子集成的构思,并给出了一个典型的应用模型。  相似文献   

16.
光电子技术是以红外、微光、激光等光电子器件为基础,由光学技术、电子技术、精密机械技术和计算机技术等密切结合而形成的一项综合技术。它是光学技术与电子学技术的结合,利用光(光子)来接收、传输、变换、存储、处理和重现信息的技术,主要包括激光技术、红外技术、光纤技术、集成光学技术、光计算技术、光学传感器和显示技术等。自50年代后期红外技术迅速发展以来,已出现各种夜视器材、红外侦察装置、红外制导系统、红外搜索与跟踪系统、红外告警器;自1960年第一具激光器问世以来,已研制出激光测距机、激光指示器、激光跟踪器、激光制导装…  相似文献   

17.
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所王立军研究员带领的课题组,攻克了大功率半导体激光器关键核心技术,成功开发出千瓦量级、高光束质量、小型化的各种半导体激光光源,并将成为工业激  相似文献   

18.
在我国光纤技术应用通信领域已经有20年的历史,光纤通讯技术飞速发展。光纤技术的优点在于损耗低、重量轻、抗干扰能力强和容量大等特点,在电力通信中一直被广泛应本文对光纤技术的研发、应用和影响进行了深入的研究,为光纤技术的应用提供一些理论依据。  相似文献   

19.
本文提出采用DMD数字光刻技术制作光纤端面微光学器件,基于DMD数字光刻系统,建立了用于制作光纤端面微光学器件的双光源DMD数字光刻系统。利用双光源DMD数字光刻系统,在芯径为62.5μm,外径为125μm的多模光纤端面上制作了具有耦合作用的环形光栅。本技术中光纤端面微光学器件的掩模由计算机控制输出,具有设计灵活、实时控制的优点。  相似文献   

20.
《中国科学院院刊》2010,(1):113-113
高功率单频激光在引力波探测、相干通信、激光雷达、光参量振荡以及相干组束等众多领域具有重要作用。主振荡光纤功率放大(MOPFA)技术可在保持激光良好光束质量和单频特性的同时,提高激光输出功率,是实现高功率单频激光的重要技术途径。  相似文献   

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