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Bell
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ศุกร์์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 12:58:15
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最重要的要求是基材在激光波長下必須是透明的。 可見光和近紅外範圍內最常用的載體是石英玻璃(表 10.1),由於其衰減極低,也用於電信領域(圖 10.5)。 磷酸鹽玻璃相對於石英玻璃的優點在於它們允許更高濃度的稀土金屬,因此每單位長度具有更高的放大係數。
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氟化鋯基纖維
ด…外範圍內石英的替代品,它在波長超過 2 ตm 的情況下具有強烈吸收。
該標準最簡單的版本是平面平行板,其兩個表面均具有高反射塗層。 將標準具放置在諧振器中,使其表面法線與激光束形成一些小角度,因此它無法在諧振器內部創建次級諧振器(圖 6.11)。 對於某些激光器(例如CO2、Ar離子),可能存在多個激光躍遷,通常使用增益最高的躍遷,但是,可能需要在另一個躍遷處使用激光。 某些類型的激光器具有較大的帶寬(例如染料激光器),對於某些應用,可能需要對激光器進行調諧。
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在這種情況下,需要在要抑制的波長處增加諧振器的損耗,為此,在諧振器中內置波長選擇元件。
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由於另一側模式的增益較低,因此無法恢復。 如果我們從 zero 開始增加泵浦速率,則穩定狀態下有效的粒子數反轉開始線性增加,直到達到臨界值 Δnc。
雖然小信號增益因子在半導體中可以很高,但由於增益長度短(有源層的厚度為波長量級),必須構建高質量的諧振器,輸出功率並不會提高。 這明顯低於邊緣散熱器產生的功率水平。
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同時,由於諧振器較短,縱模之間的距離已經足夠大,因此在該結構中不會發生模跳現象。 同時,面發射激光器的效率明顯超過邊發射激光器的效率,表現為閾值電流低,因此面發射激光器的壽命比邊發射激光器長得多。 圓形光束輪廓還使其更
˜“夾入光纖。
所以我發現制定一個我遵循的致富計劃或秘訣是合乎邏輯的。 當其他人已經指明了道路時,為什麼還要費力提出自己的計劃呢? 我想我沒有意識到這是一個食譜。
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229 我的公司被毀了,我不得不重新開始建設它,就好像我已經成功了一樣。
可以看出,輸出脈衝(紅色曲線)比偏振器之前(藍色曲線)短。 帶有 SESAM 被動模式同步元件的飛秒
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光纖激光器。
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線性諧振器的一個端鏡是
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SESAM,另一個是光纖端(具有約 4% 菲涅耳反射)。 左圖顯示了 SESAM 鏡子的結構。 鞘泵浦光纖激光器的構造和雙鞘光纖的折射率分佈。 內芯的不對稱設計提高了泵的吸收能力。
讓我們檢查一下當激光躍遷具有不均勻展寬(由晶體缺陷和多普勒頻移引起)時會發生什麼。
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由於導致加寬的過程的性質,線形是由單獨原子的線形疊加而成的(例如,取決於速度),因此孔可以"燃燒"到吸收或發射光譜中通過飽和度。 我們之前已經看到,當達到臨界粒子數反轉(泵浦速率
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Rcp)時,激光器開始工作,這提供了足夠高的增益來補償諧振器損耗。 當中心模式"啟動"時,儘管泵浦速率進一步增加,但該頻率的粒子數反轉仍保持在恆定值,從而在增益曲線上留下了一個洞(圖 6.8)。
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量子探測器的另一個缺點是它們比較脆弱,因此使用高功率激光器時需要非常小心。 在透鏡內,群速度小於相速度,因此沿給定半徑以群速度傳播的脈衝波前滯後於球形相前。 通過顯著提高縱向流速(~50 m/s)並使用橫向激勵,可以獲得千瓦的連續波功率。
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