振荡器
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超快光纤激光技术之四十七 可定制再生脉冲Mamyshev振荡器
啁啾脉冲放大(CPA)技术对于产生高能量飞秒脉冲至关重要。在光纤 CPA系统中,主放大器之前通常包括低能量(< 2 nJ)高重频(50-80 MHz)种子脉冲振荡器、脉冲选单器、脉冲展宽器、多级预放大装置
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超快光纤激光技术之四十二 基于多模光纤的再生放大器
自1960年激光问世以来,激光器的应用遍布各行各业。其中,超短超强脉冲在工业加工、量子材料和强场物理等领域发挥着独特的作用。在各类激光器中,激光放大级通常用于实现高能量输出。为了克服固体单通放大增益低(通常小于1 dB)的不足,再生放大(或多通放大)技术随之兴起
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超快非线性光学技术之四十七 基于空芯光纤反馈的光参量振荡器
同步泵浦光参量振荡器(SPOPO)能够将近红外脉冲转换到中红外波段,以满足光谱分析、医学治疗等领域对中红外超短脉冲的需求。因为SPOPO需要实现泵浦光和谐振的信号光之间的时间同步,所以当泵浦光为高能量的低重复频率脉冲时,谐振腔的长度要足够长
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超快非线性光学技术之四十七基于空芯光纤反馈的光参量振荡器
同步泵浦光参量振荡器(SPOPO)能够将近红外脉冲转换到中红外波段,以满足光谱分析、医学治疗等领域对中红外超短脉冲的需求。因为SPOPO需要实现泵浦光和谐振的信号光之间的时间同步,所以当泵浦光为高能量的低重复频率脉冲时,谐振腔的长度要足够长
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超快光纤激光技术之四十七 驱动无标记非线性显微成像的全光纤掺铥飞秒光纤激光器
波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第三个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和三倍频(THG)显微镜时,能提高信噪比和增加穿透深度。
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超快光纤激光技术之四十七驱动无标记非线性显微成像的全光纤掺铥飞秒光纤激光器
波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第三个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和三倍频(THG)显微镜时,能提高信噪比和增加穿透深度。
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超快光纤激光技术之三十九 基于多芯棒状光纤的相干合成
主要受横模不稳定(Transverse mode instability)的限制,目前单根大模场掺镱光纤输出的平均能量极限在kW量级;其峰值功率主要受自聚焦、展宽和压缩量以及能量抽运极限的限制,极限则在GW量级


