光纖是以SiO2為基質材料拉製成的玻璃實體纖維,一般由中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為9~62.5pm)、中間低折射率矽玻璃包層(芯徑一般為125微米)和最外部的加強樹脂塗層組成。Nd2O3的光纖激光器於1963年首先研製成功。
金屬光纖草莓视频免费看激光器的輸出波長範圍在400〜3400nm,應用於光學數據存儲、光學通信、傳感技術、光譜和醫學應用等多種領域。
金屬光纖草莓视频免费看激光器與普通激光器一樣,光纖激光器也有工作物質、諧振腔和泵浦源組成,一般的光纖激光器是在光纖放大器的基礎上發展起來的,它利用摻雜稀土元素的光纖,再加上一個恰當的反饋機製便形成了光纖激光器。摻雜稀土元索的光纖就充當了光纖激光器的增益介質,
金屬光纖草莓视频免费看激光器中有一根非常細的光纖纖芯,由於外泵浦光的作用,在光纖內便很容易形成高功率密度,從而引起激光工作物質能級的粒子數反轉,從纖芯輸出激光。依據摻雜離子(如Er3+、Yb3+、Nd3+等)特性的不同,工作物質吸收不同波長泵浦光而激射出特定波長的激光。
由於摻Yb光纖具有寬吸收譜、寬增益帶和調諧範圍寬等優點,目前高功率光纖激光器大多采用摻Yb3+(或Er,Yb共摻)光纖。
隨著光纖通信係統的廣泛應用和發展,超快速光電子學、非線性光學、光傳感等各種應用領域的研究日益得到重視。
光纖激光器的研究在降低閾值、振蕩波長範闈、波長可調請性能等方麵已取得明顯進步,目g前光通信領域的新興技術,它可以用於現有的通信係統,使之支持更髙的傳輸速度,是未來高碼率密集波分複用係統和未來相幹光通信的基礎。前光纖激光器技術已成為研究的熱點之一。
和半導體激光器相比,光纖激光器的優越性主要體現在:光纖激光器是波導式結構,可容強泵浦,具有高增益、轉換效率高、閾值低、輸出光束質量好、線寬窄、結構簡單、可靠性高等特性,易於實現和光纖的耦合。
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