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-相當(dāng)接近氖增益帶寬的1.5至1.6 GHz的半高寬。有了這根管子,在任何給定的時間內(nèi)有兩種模式振蕩。當(dāng)在管預(yù)熱時監(jiān)測輸出功率和極化時,將觀察到非常獨特的行為。有人可能認(rèn)為它應(yīng)該是輸出功率的周期性變化,具有簡單的正弦或類似特性。然而,每個周期實際上會有兩個峰值:一個較大的峰值對應(yīng)于增益曲線中心有單個激光模式時的峰值,另一個較小的峰值對應(yīng)于增益曲線中心有兩個對稱模式時的峰值。對于大多數(shù)管,相鄰模式的偏振是正交的,并且將與模式保持固定。因此,當(dāng)模式在增益曲線下循環(huán)時,連續(xù)的大峰值將具有相反的極化。小峰的兩個偏振分量相等。兩個模式是振蕩的,每一個模式的增益都非常接近激光閾值,以至于它們的組合功率在增 ...
是激光本身的增益帶寬。利用寬帶實現(xiàn)更寬的調(diào)諧激光系統(tǒng),異質(zhì)激光器目前正在開發(fā)中。6. 用于寬電調(diào)諧的具有片上波束組合的QCL演示的寬波長覆蓋5.9- 10 μm的寬帶QCL代表著向緊湊和廣泛可調(diào)諧的中紅外激光器源系統(tǒng)邁出的重要一步。下一步是建立一個合適的調(diào)諧系統(tǒng)來訪問這個廣泛的波長范圍。雖然外部腔QCL已經(jīng)能夠覆蓋432cm?1調(diào)諧,從7.6- 11.4 μm[28],而DFB QCL陣列已經(jīng)顯示覆蓋約100 cm?1[33],這兩種調(diào)諧系統(tǒng)都是復(fù)雜的,并依賴額外的光學(xué)元件來進行調(diào)諧或光束組合。由于DFB陣列中的每個元素只能在幾cm?1的小范圍內(nèi)進行調(diào)整,因此陣列的大小可以大得令人望而卻步,以 ...
振蕩器波長的增益帶寬(紅色曲線)的右側(cè)。而 M1 被放置在自由空間光延遲線,通過其位置精確調(diào)整 FWM 增益區(qū)域中的第二個波長(灰色曲線)。為了覆蓋整個自發(fā) FWM 增益帶寬,反射鏡 M1 必須移動 5.6 cm,而圖 2(b) 中紅色和藍(lán)色光譜的諧振器長度差異僅為 0.8 cm 并且保持不變測量時固定。因此,如果脈沖在輸出是可以接受的,自由空間光延遲線可以用完全集成的光纖反射鏡代替。所有的 CARS 測量都是使用自制的激光掃描顯微鏡向前進行的帶有顯微鏡物鏡 (Seiwa PEIR-Plan-50x, NA = 0.6) 和光電倍增管 (PMT, HamamatsuH7422-20) 無需解掃 ...
],分割激光增益帶寬[17],或利用環(huán)形腔的雙向運行[9,11]。zui近,在高功率鎖模薄片激光器結(jié)構(gòu)中也研究了涉及獨立腔端鏡的空間分離模概念[18,19]。然而,在這些新的實現(xiàn)中,并不是所有的內(nèi)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,我們提出了一種激光腔多路復(fù)用的新方法,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,使空間分離模式存在。因此,通過在適當(dāng)?shù)奈恢冒惭b雙棱鏡,可以將對單光頻梳操作z優(yōu)的空腔適應(yīng)為雙光頻梳空腔。利用這種方法,在80 MHz重復(fù)頻率,在脈沖小于140fs的情況下,我們從單個固體激光器腔中獲得了2.4 W的平均功率。兩個光頻梳的重復(fù)頻率差可在[- ...
此類推,直到增益帶寬中的所有模式都被鎖定。如上所述,典型的激光器是多模的,并且沒有根模播種。因此需要多種模式來確定使用哪個階段。在應(yīng)用了這種鎖定的無源腔中,無法轉(zhuǎn)儲原始獨立相給出的熵。這種鎖定更好地描述為耦合,導(dǎo)致復(fù)雜的行為和不干凈的脈沖。由于幅度調(diào)制的耗散性質(zhì),耦合只是耗散的。否則,相位調(diào)制將不起作用。這個過程也可以在時域中考慮。振幅調(diào)制器對在腔鏡之間反射的光起到弱“快門”的作用,當(dāng)它“關(guān)閉”時衰減光,當(dāng)它“打開”時讓它通過。 如果調(diào)制速率 f 與腔體往返時間同步,則單個光脈沖將在腔體中來回反彈。 調(diào)制的實際強度不必很大; 當(dāng)“關(guān)閉”時衰減 1% 的光的調(diào)制器將實現(xiàn)鎖模,因為光的同一部分在穿 ...
頻帶寬。用高增益帶寬低噪聲的放大器放大弱信號是有挑戰(zhàn)性的。在我們的檢測方案中,我們使用一個3 dB帶寬為200 MHz,傳輸增益為104 V/A的轉(zhuǎn)移阻抗放大器(Femto HCA-S),然后是一個帶寬寬的低噪聲電壓放大器(Femto DUPVA-1-70),其電壓增益為30 dB。zui后,在數(shù)字化之前,我們使用一個200 MHz的抗混疊濾波器(Minicircuits BLP-200+)和示波器(Lecroy WavePro 254HD)。關(guān)于這些條件下獲得的動態(tài)范圍的詳細(xì)討論在第4.1節(jié)中提供。為了證明放大器對動態(tài)范圍的限制,我們進行了額外的測量,更新速率為1 kHz,因此對射頻檢測帶寬 ...
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