放大器模
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超快非线性光学技术之五十八 中红外频域光参量放大器
在高次谐波产生过程中,提升截止光子能量的手段之一是采用长波长的驱动激光光源[1]。驱动固体中的高次谐波需要长波长(通常>1.5 μm)和高能量(几个μJ)的激光脉冲。本文报道了一种工作在5.5-13
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一文看懂清洗激光器里的“单模”与“多模”
在工业生产中,清洗是一个至关重要的环节。传统的清洗方式,如机械清洗和化学清洗,虽然能在一定程度上满足生产需求,但往往存在灵活性不高、污染环境等问题。随着科技的进步,激光清洗技术应运而生,以其高效、环保、非接触式的特点,逐渐成为清洗领域的新宠
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苏州纳米所张瑞英团队在环形腔被动锁模激光器理论研究中取得新进展
随着5G通信、万物互联、AR技术等新型通讯方式的兴起,全球对数据流量的需求飞速暴涨,实现高速率、大容量的数据传输已迫在眉睫。半导体被动锁模激光器在频域可产生毫瓦级、百GHz重频的相干光梳,在时域可输出亚皮秒级光脉冲,已成为实现波分复用、时分复用等大容量通信技术的最佳选择。
激光 2024-07-19 -
最具规模!宝辰鑫3D打印激光解决方案批量应用,助力金属鞋模3D打印应用数智升级
鞋模制造作为一种典型的传统加工行业,面临着工序复杂、人工成本高企、且终端客户需求多样化日益增长等行业痛点。金属3D打印技术为鞋模制造企业构筑了通向数字化智能制造的“纽带”,助力企业降本增效,实现高效生产,加速产业转型。
宝辰鑫激光 2024-07-18 -
上海光机所在高效光参量放大技术方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室孙美智副研究员等人与中国科学院上海硅酸盐研究所涂小牛副研究员组成的联合研究团队,提出了一种交叉法珀腔内光参量放大技术(XOPA)新构型。
激光 2024-07-10 -
上海光机所在基于多模反谐振空芯光纤的纳秒脉冲传输中取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心团队,基于多模设计的反谐振空芯光纤实现了多模1064 nm高功率纳秒脉冲激光的高效传输。
激光 2024-07-01 -
上海光机所提出掺Er硅酸盐光纤作为扩展L波段宽带放大器新方案
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部胡丽丽研究员课题组,提出一种基于场强优化的掺Er硅酸盐光纤作为扩展L波段宽带放大器的新方案。
激光 2024-06-04 -
上海光机所在基于扭转Sagnac干涉仪锁模的飞秒光纤激光器方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部研究团队提出了一种扭转Sagnac干涉仪,并将其应用于光纤激光器系统中,实现了锁模自启动和脉冲整形。
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索尼放大招!半导体激光器革新数据存储,容量翻倍突破30TB
日本索尼正通过大规模生产激光二极管来显著提升大容量机械硬盘(HDD)的存储容量,以满足全球AI数据中心日益增长的数据存储需求。
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研究实现胶体量子点在液体中的放大自发辐射
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰、杜骏团队在胶体量子点多激子动力学与光增益研究中取得进展。该团队与美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究团队合作,开发了体积紧凑的“俄歇抑制”型胶体量子点,在量子点溶液中观测到了准连续光泵浦下的放大自发辐射现象。
激光 2024-02-08 -
新型激光放大器面世:打破10拍瓦功率极限!
该方法突破了目前钛蓝宝石超强超短激光器10拍瓦的限制,有效地增加了整个钛蓝宝石平铺晶体的孔径直径,并截断了每个平铺晶体内的横向寄生激光。
激光 2024-01-08 -
上海瀚宇光纤乔迁之喜 致力于光纤激光器、放大器等研发生产
12月21日,上海瀚宇光纤技术通信有限公司(以下简称“上海瀚宇”)迎来新厂房的乔迁之喜。这是上海瀚宇20年发展历程中的重要时刻。上午9:58分,上海瀚宇全体员工在总经理张瑞新的带领下,齐聚联东U谷公司新址,共同见证公司新的里程碑
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突破!科学家首次在纳米光子芯片上集成高性能激光锁模器
科学家团队实验证了在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法——他们展示了世界首例集成在薄膜铌酸锂光芯片上的具有高脉冲峰值功率的电泵浦锁模激光器。
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科普:掺钇光纤放大器中的抛物脉冲
该范例为掺钇光纤放大器中超短脉冲的放大。光纤为正常色散模式。选择非啁啾高斯脉冲为初始脉冲。在光纤内传播中,脉冲呈现上转换,带宽增加,脉冲宽度增加。脉冲大致呈抛物线型。这是parabolic pulses的由来
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华日激光发布自启动低噪声NALM锁模激光种子源
华日激光超快光纤激光实验室基于NALM锁模技术,优化光学设计、电学控制与机械封装,研制出可自启动的微型飞秒和皮秒9字腔激光种子源!
华日激光 2023-09-21 -
首次!科学家成功实现电驱动胶体量子点激光光放大
科学家成功利用电驱动胶体量子点实现激光光放大,为一种全新的电泵浦激光设备打开了大门——高度灵活、溶液可加工的激光二极管,从此可以在任何晶体或非晶体基片上制备,而不需要复杂的真空生长技术或高度控制的洁净室环境。
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技术突破|诺派激光团队实现“9字腔”超快激光器锁模状态智能识别
目前,基于半导体光开关的被动锁模技术是工业界超快种子光源最成熟的方案。“9字腔”激光器(Figure-9 laser)是一种新兴的被动锁模技术,因其具有低噪声等特点而受到了广泛关注。
诺派激光 2023-01-16 -
攻克一字腔NALM锁模技术!超快激光新秀开拓超短脉冲激光器新“蓝海”
近年来,超快激光正渗透到一系列领域,这一领域的企业也如雨后春笋般崛起,吸引众多研发和投资资源加入赛道。在庞大的精密加工与制造细分应用面前,超快激光市场未来的增长空间依然非常广阔。然而,在疫情肆虐、竞争加剧的变幻局面下,要在这一市场实现突围、站稳脚跟也绝非易事
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功率可扩展的薄片飞秒钛宝石激光放大器
掺钛蓝宝石晶体作为迄今产生超快激光最优异的增益介质,结合克尔透镜锁模(KLM)和啁啾脉冲放大(CPA)技术,可得到大于10PW的峰值功率及小于4fs的少周期脉冲,成为人们开展极端非线性光学、超快动力学、精密测量等前沿研究的重要工具,极大地促进了强场激光物理、阿秒物理等学科的创新发展。
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光学经典导读之九 Ultrafast Lasers 第九章 被动锁模
Ultrafast Lasers是由瑞士苏黎世联邦理工学院的Ursula Keller教授于2021年出版的最新著作。Keller教授的研究方向为超快激光物理,这本书是她近30年研究与教学的总结。该书共有12章,全面介绍了超快激光基本原理以及各种激光技术和实际应用
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叠片工艺获突破!激光技术解决正极极片模切难题
东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司重磅发布了300W大功率皮秒激光正极极片制片机。皮秒激光由于脉宽极窄,能够依靠自身极高的峰值功率,使材料瞬间气化,热效应微乎其微,不产生融珠,加工边缘整齐,打破了纳秒激光热影响区及毛刺较大的困局。
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光学经典导读之六 Ultrafast Lasers 第六章 主动锁模
Ultrafast Lasers是由瑞士苏黎世联邦理工学院的Ursula Keller教授于2021年出版的最新著作。Keller教授的研究方向为超快激光物理,这本书是她近30年研究与教学的总结。该书共有12章,全面介绍了超快激光基本原理以及各种激光技术和实际应用
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北京理工大学飞秒激光放大器采购中标公告
7月7日上午,中国政府采购网官网发布《北京理工大学飞秒激光放大器采购中标公告》,北京理工大学将从奥徒(上海)激光技术有限公司处采购飞秒激光放大器,成交(中标金额)为85.6万元。
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新型单模半导体激光器诞生:可同步保持高功率和尺寸放大
近日,加州大学伯克利分校(UC Berkeley)的研究人员开发出一种新型半导体激光器“BerkSEL”。这种激光器实现了光学领域一个难以捉摸的目标:在保持单模发射光的同时,保持放大尺寸和功率的能力。
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EPFL推出片上掺铒波导放大器,可在连续通信波段中实现千倍级光放大
EPFL在一个小型光子芯片上制造了一个掺铒波导放大器(EDWAs)。其长度可达0.5米,尺寸为毫米级,能够产生超过145兆瓦的输出功率,并提供了超过30 dB的小信号净增益,在连续运行的通信波段中可转换为1000倍以上的光放大。
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德国团队首次实现磁场相关的受激发射测量,信号功率放大64%
该团队首次测量了与磁场相关的受激发射,他们开发的激光阈值磁力计可通过受激发射实现64%的信号功率放大,并显示出了创纪录的33%的超高对比度,最大输出功率达到了毫瓦(mW)级。
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超快光纤激光技术:基于NALM锁模的低噪声超快光纤振荡器
超快激光的时间抖动(Timing Jitter)指的是脉冲包络相对于理想时间位置的偏差,对于无反馈的锁模激光器而言,其脉冲波形将在时域呈现出随机游走的状态,如图1所示。图1 时域上锁模激光器的定时抖动飞秒锁模激光器的时间抖动一般都在飞秒(10^-15)量级甚至阿秒(10^-18)量级
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超快光纤激光技术 增益管理放大系统驱动的光纤飞秒OPCPA
超快光纤激光器广泛应用在在材料加工、生物医学成像等领域,其中的多光子成像是一种常用的技术。然而,增益光纤的发射谱一般在1030 nm、1550 nm和1900 nm附近,不能有效地激发多光子成像中部分荧光区域
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超快光纤激光技术 大模场锥形增益光纤最新进展
双包层大模场面积增益光纤作为超快光纤激光器的核心器件一直是该领域的研究热点。常用的光子晶体光纤利用空气孔微结构可有效降低包层/芯层折射率差以增大单模运转的纤芯区域面积。但是目前商用的大模场光子晶体光纤弯曲损耗很大,只能以棒状方式封装,导致激光器体积过大
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RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件—啁啾脉冲放大系统
锁模光纤激光器内,高脉冲重复率下(41MHz),产生超短脉冲。输出脉冲能量为1nJ,脉冲宽度5.7ps,8nm宽的展宽光谱。(10%量级处测量)脉冲辐射仅为激光脉冲的1/1000。减少平均功率,后期的脉冲能量具有更的强放大
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RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件—再生放大器
该范例模拟了再生放大器的特性。脉冲在含有放大功能的谐振腔内不断循环往复,直至脉冲能量达到阈值后出射。当采用光纤时,非线性效应较强,故该设备性能有限。因此,采用一块掺杂的玻璃,长度仅为3mm,信号光半径相对较大,为150um
再生放大器 2021-12-23 -
RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件—掺钇光纤放大器中受激拉曼散射
该范例为掺钇放大器中超短脉冲的放大。由于光纤中非线性效应较强,受激拉曼散射明显:光纤端面处,大部分光能量因拉曼效应移至低频(长波)。图形如下所示:图1为泵浦功率的变化。图2为时域脉冲图形。图3为频域脉冲图形
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掺钇光纤放大器中的抛物脉冲
该范例为掺钇光纤放大器中超短脉冲的放大。光纤为正常色散模式。选择非啁啾高斯脉冲为初始脉冲。在光纤内传播中,脉冲呈现上转换,带宽增加,脉冲宽度增加。脉冲大致呈抛物线型。这是parabolic pulses的由来
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光纤放大器放大自发辐射
该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。除泵浦光与信号光之外,还需考虑放大的自发辐射。为了模拟整个自发辐射谱,以及不同波长,不同的光增益,由前向与后向传输自发辐射信号描述ASE,而非仅两路信号:l1_
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光纤放大器,深掺杂分布
该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。设定激光活性钇离子的掺杂浓度在光纤纤芯内深掺杂。在光纤制造技术中可出现此类情况。程序代码中,修改非常简单,对三个相似的函数对象,设定三种不同掺杂浓度,取代范例中的单对象add_ring()函数
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