【摘 要】
:
光子晶体光纤可以实现大模场面积、内包层大数值孔径、高掺杂稀土乃至多芯设计,从而有效降低了光纤激光器高功率运转时的非线性效应和热效应,还能保持良好的光束质量,解决了
论文部分内容阅读
光子晶体光纤可以实现大模场面积、内包层大数值孔径、高掺杂稀土乃至多芯设计,从而有效降低了光纤激光器高功率运转时的非线性效应和热效应,还能保持良好的光束质量,解决了常规光纤激光器存在的无法解决的问题,显示出了这个新生事物的广阔发展前景和应用市场。本文从理论和实验两方面对掺Yb3+光子晶体光纤激光器进行系统的研究。主要内容如下:
1.简单介绍了掺镱光子晶体光纤激光器的特点,接着对国外和国内掺Yb3+光子晶体光纤激光器的研究进展、主要应用和发展方向进行了综述,最后概述了本文的研究内容。
2.简要阐述了掺Yb3+光子晶体光纤激光器的基本理论;描述了Yb3+离子的能级结构、光谱特性以及受激辐射的特点;对光子晶体光纤的导光机理以及折射率引导型光子晶体光纤的特性和优点进行了系统的归纳和阐述。
3.建立了掺Yb3+光子晶体光纤激光器的理论模型。首先从麦克斯韦方程组导出的波动方程推导出光在光纤中的传输特性,并根据推导出的结论,利用comsol软件模拟出了光波在传输过程中基模模式的分布;接着,根据速率方程理论推导出了光子晶体光纤激光器的功率传输方程,并用MATLAB进行了数值模拟,进一步探讨了激光和泵浦光的功率分布、阈值、增益介质的长度、斜效率、输出透过率以及泵浦方式对激光输出的影响。为实验的优化设计提供了理论上的依据。
4.对F-P腔掺Yb3+光子晶体光纤激光器进行了实验研究。获得了26.4W的激光输出,耦合效率为41.3%,斜率效率为44%。对实验结果和实验中影响激光器的因素进行了合理的分析,提出今后工作的构想和建议。
其他文献
随着MEMS技术研究的日益深入,MEMS产品已经逐渐进入消费电子、汽车、通信、生物医疗、航天、国防等各大应用领域,而MEMS的可靠性问题也随之变得越来越突出,已经成为制约MEMS产业
随着现代无线技术的快速发展,宽带相控阵天线被广泛地应用于雷达、电子对抗和通信系统等领域中。宽带相控阵天线的设计常常面对模拟频点数较多、所需内存容量大、计算时间长
本文的主要内容是关于开关型YAG脉冲激光电源系统的研究。本文详细分析了YAG脉冲激光电源的工作原理及其负载氙灯的特性。得出了YAG脉冲激光器负载对电源的要求。通过对串联谐振型半桥变换器的理论分析,建立了基于SIMULINK的电路仿真模型,得出了一些有指导意义的结论。并在仿真分析的基础上,对整个YAG激光电源系统的硬件电路进行实现,详细地分析了主要电路参数的确定和具体电源系统的电路设计。
近年来随着化石燃料消费的不断提高导致了越来越严重的能源危机和环境问题,微藻生物柴油作为一种优势明显新兴能源越来越受到人们的重视。本研究的目的对微藻生物柴油的开发利
在短日照条件下,环带锦斑蛾以幼虫进入滞育.在24h昼夜循环的光周期试验中,当温度低于30℃时,其光周期反应曲线几乎一致,临界暗长均为10.5h(临界日长为13.5h);30.5℃的高温使
随着图像技术的发展,人们对图像质量的要求越来越高,如今,普通相机获取静态图像的质量和分辨率已经令人满意,但获取动态视频的质量和分辨率却尚未达到人们的要求。因此,改善视频图
无机纳米颗粒杂化聚酰亚胺具有优良力学、电学、热学等性能,广泛应用在航空航天、机械、电气和微电子等高科技领域。聚酰亚胺的掺杂及结构缺陷会引入电荷陷阱,陷阱俘获电子形
La作为稀土元素之一,对植物的生长、发育有重要的生物学效应.绝大多数研 究表明La不通通过细胞膜,主要存在于细胞外.其化学结构及特性与Ca+分相似,研究表明La能代替Ca来起作
酪蛋白激酶(Casein Kinase,CK)是一种与蛋白酪氨酸激酶不同的偏爱酸性蛋白底物(如酪蛋白)的广泛存在于多种组织和各种膜区室内的组成性活跃的蛋白激酶,酪蛋白激酶在体内广泛