Experimental study of an ultra narrow linewidth f iber laser by injection locking

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An ultra narrow linewidth fiber laser is presented, which is composed of a ring cavity laser and a linewidthnarrowing module. The fiber laser is introduced in detail and the single mode operation of the laser is verified. Using a revised self-heterodyne detection method, experimental data of the laser linewidth against the pump power are presented. The narrowest linewidth is measured to be 109 Hz, whereas the output power is 1.1 mW.
其他文献
用直流磁控溅射法, 通过改变餓射总气压及N2与Ar的比例,在玻璃基片上制备了一系列TiN薄膜试样, 利 用X射线衍射仪(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)分别对试样的晶面取向和化学计量比进行了研究。XRD的结果显示,在其他条件不变的情况下, 当N2与Ar的比例不变,增加溅射总气压时,R值(TiN膜(200)与(111)晶面强度比)逐渐减小,在溅射总气压接近1.0 h时, R值接近1;当固定溅射总气压,加大溅射气体中N2的比例时,R值 随N2比例的增加先增大,当N2的比例大于10%后,R值几乎不再随N2比
一束激光被分成几束子光束,每子光束具有不同的延时并用以不同方位放置的光栅对它编码.用一系列反射镜将这些子光束汇合成一束,并用来对客体进行全息干涉和阴影诊断.解调之后,可从全息底片获得对应于各个不同时刻的一系列干涉图或阴影图.
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据华盛顿的国家航空与宇宙航行局载人空间科学部的德文(E. Davin)说,该部正在研究将光激射器用于测绘月球地图的可能性。该局在麻省剑桥的新的电子学中心正在进行这一设计工作。
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Vector beams with spatially variant polarization have attracted much attention in recent years, with potential applications in both classical optics and quantum optics. In this work, we study a polarization selection of spatial intensity distribution by u
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报道了一个被动锁模线性腔皮秒光纤激光器,实验中利用半导体可饱和吸收镜(SESAM)和光纤光栅构成了激光器的线性腔结构,利用SESAM实现了激光器的被动锁模,激光器内光纤结构采用保偏光纤实现了激光器的线性偏振态输出,研制光纤式SESAM实现了光纤激光器的全光纤密闭结构。得到的锁模脉冲的重复频率为40 MHz,脉冲宽度为25 ps,3 dB光谱宽度为0.12 nm,激光器锁模阈值输出功率为8 mW,可以实现稳定锁模的最大平均功率为19 mW。通过射频谱仪对锁模脉冲的检测可以证明锁模脉冲序列中没有掺杂调Q锁模。
We demonstrate time-division-multiplexing (TDM) laser seeded optical amplification in a diode laser amplifier. With an acousto-optic modulator we combine two seeding beams of different frequencies and inject them alternately in the time domain into the ta
在经典的偏振成像去雾方法中,后向散射光的偏振度估计值是影响去雾效果的关键。基于圆偏振光在米氏散射介质中良好的保偏特性,提出一种适用于强散射环境下的偏振成像去雾方法。研究不同偏振态的光源照明时,不同散射强度下,CCD接收到的光场偏振度变化规律,在此基础上提出了一种快速简易的散射光偏振度估计方法。该方法在不增加系统复杂度的情况下,提高了偏振成像去雾的效果。实验结果显示,在强散射条件下文中方法获得的去雾
基于半导体光放大器和高速光纤法布里-珀罗滤波器,搭建了一个用于产生高速扫频激光的短环形腔。滤波器从长波到短波扫描时,关闭半导体光放大器的偏置电流,可以获得50%占空比的扫频激光。借助交织器,可以获得占空比为100%的扫频激光。再利用二级半导体光放大器,可以进一步提高扫频激光的输出功率。经测试,本扫频激光的扫描频率为500 kHz,中心波长为1550 nm,扫描范围达到67 nm,有效相干长度为6.5 mm,平均输出功率大于20 mW。