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高速脈沖發(fā)生器-Pulse Rider
高振幅脈沖發(fā)生器Rider Series PG-1500
皮秒脈沖發(fā)生器(30ps)/放大器
聯(lián)器件作為激光增益介質。波導切面的一個或兩個都有一層抗反射涂層鹃觉,以克服解化面的光腔作用专酗。然后將反射鏡布置在QC裝置外部的結構中,以創(chuàng)建光腔盗扇。如果在外腔中包含頻率選擇元件祷肯,就可以將激光發(fā)射減少到單一波長沉填,甚至可以調整輻射。例如佑笋,衍射光柵已經被用來創(chuàng)建可調諧激光器翼闹,它可以調諧超過15%的中心波長擴展調諧Extended tuning laser利用單片集成元件來擴展量子級聯(lián)激光器的調諧范圍已有多種方法。集成加熱器可以在固定的工作溫度下將調諧范圍擴展到中央波長的0.7%蒋纬,上層結構光柵通過游標效應可以將調諧范圍擴展到中央波長的4%猎荠,而標準DFB器件的調諧范圍<0.1%。應用中紅外量子級聯(lián)激光器已 ...
FB實驗的激光增益區(qū)域在室溫下的電致發(fā)光全半寬(FWHM)為400 cm?1蜀备。在增益峰中心附近僅探測到約120 cm?1关摇。然而,證明一個遠離增益峰值的單模激光器是比較困難的碾阁,因為我們必須為腔超模(遠離增益峰值)提供足夠的增益输虱,同時抑制自然的法布里-珀羅(FP)振蕩(在增益峰值)。隨著抗反射(AR)涂層的應用(兩個方面均為10%)脂凶,SGDFB技術允許離散激光在單個晶片上發(fā)射超過寬光譜范圍的激光宪睹。為了補償這種減少的反饋,每個采樣周期的光柵周期數(shù)增加到60蚕钦。為了確定該設計的全光譜范圍亭病,圖6(b)中顯示了光柵周期為695、753和825 nm的Ng = 60激光器的額外測試冠桃。脈沖閾值電流范圍從增益峰值 ...
6]命贴,分割激光增益帶寬[17],或利用環(huán)形腔的雙向運行[9,11]食听。zui近胸蛛,在高功率鎖模薄片激光器結構中也研究了涉及獨立腔端鏡的空間分離模概念[18,19]。然而樱报,在這些新的實現(xiàn)中葬项,并不是所有的內腔組件都是共享的以便降低常規(guī)噪聲抑制。在這篇文章中迹蛤,我們提出了一種激光腔多路復用的新方法民珍,通過在表面插入一個具有兩個獨立角度的單片器件,例如雙棱鏡盗飒,使空間分離模式存在嚷量。因此,通過在適當?shù)奈恢冒惭b雙棱鏡逆趣,可以將對單光頻梳操作z優(yōu)的空腔適應為雙光頻梳空腔蝶溶。利用這種方法,在80 MHz重復頻率,在脈沖小于140fs的情況下抖所,我們從單個固體激光器腔中獲得了2.4 W的平均功率梨州。兩個光頻梳的重復頻率差可在[- ...
大過程產生的光增益。與激光器類似田轧,它也具有泵浦功率閾值暴匠,低于該值時,輸出功率很猩嫡场(只有一部分參量熒光)每窖。圖1.光參量振蕩器示意圖OPO一個很大的優(yōu)勢在于其信號光和閑散光可以在很大范圍內變化,二者之間的關系由相位匹配條件決定抹腿。因此可以得到普通激光器很難或者不能產生的波長(例如岛请,中紅外旭寿,遠紅外或者太赫茲光譜區(qū)域)警绩,并且也可以實現(xiàn)很大范圍的波長調諧(通常通過改變相位匹配條件)。因此OPO特別適用于激光光譜學盅称。光參量振蕩器一個限制條件是它需要具有很高光強和空間相干性的泵浦源肩祥。因此,通常需要采用一個激光器來泵浦OPO缩膝,由于不能直接采用激光二極管混狠,該系統(tǒng)變得相對較復雜,包好一個激光二極管疾层,一個二極管泵浦的 ...
激光波數(shù)與激光增益光譜的峰值波數(shù)進行比較将饺,我們從閾值以下和閾值以上與激光脊方向正交的方向測量了EL。從這種激光器測量到的高于閾值的典型EL如圖4的插圖所示痛黎。狹窄的發(fā)射峰是由激光腔內缺陷散射激發(fā)的予弧。為了得到EL峰,將激光發(fā)射峰去除湖饱,其余數(shù)據(jù)用多個洛倫茲量擬合掖蛤。增益譜的峰值波數(shù)由擬合曲線的峰值決定。圖4比較了用上述方法得到的典型激光器的增益譜峰和激光波數(shù)隨注入電流的變化情況井厌◎就ィ可以看到它們顯示出幾乎相同的波數(shù)和調諧行為。圖4從激光光譜的調諧行為可以得出結論仅仆,這種設計比傳統(tǒng)的反交叉對角線設計具有更早的恢復可調諧性如前所述器赞,原因在于兩步注入方案。激光仍能在閾值墓拜,如圖5a_x0005_港柜,表明由于受激發(fā)射, ...
模擬了它對激光增益的重要性撮弧。我們的理論計算表明潘懊,界面粗糙度引起的共振隧道失諧實際上比以前用作電子傳輸和增益限制因素的輻射躍遷展寬的影響要大得多姚糊。在傳統(tǒng)設計的耦合強度下,實現(xiàn)的增益比Max可實現(xiàn)值低2到3倍授舟,傳輸速度也減慢了2到3倍救恨。提高增益和輸運的一種方法是顯著提高注入器地面能級與上激光能級之間的耦合強度。在這里释树,我們報告了這種設計策略的第1個實驗實現(xiàn)肠槽,并演示了大大改進的qcl,低溫下的WPE奢啥。我們的新QCL設計如圖1所示秸仙,使用計算出的z佳耦合強度為10 meV,與傳統(tǒng)設計(2-4 meV)相比要強得多桩盲。這是通過在注入器和活性區(qū)域之間采用更薄的注入屏障(10 ?寂纪,而傳統(tǒng)設計為30-40 ?)來 ...
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