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He-Ne激光器纵模分析实验(2010年)

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简介:
本实验通过研究He-Ne激光器的光谱特性,探讨了纵模选择机制及模式竞争现象,为理解和掌握气体激光器的工作原理提供了实践依据。 为了验证纵模频率间隔与激光谐振腔长度之间的关系,在实验过程中通过调整光学谐振腔的长度来改变纵模频率间隔。在特定腔长下,利用共焦球面扫描干涉仪将激光器模式输出到示波器进行显示。通过对示波器上显示的频率-时间图进行分析,可以测得该腔长下的激光纵模频率间隔,并且测量结果与理论计算值基本一致。

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  • He-Ne2010
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    本实验通过研究He-Ne激光器的光谱特性,探讨了纵模选择机制及模式竞争现象,为理解和掌握气体激光器的工作原理提供了实践依据。 为了验证纵模频率间隔与激光谐振腔长度之间的关系,在实验过程中通过调整光学谐振腔的长度来改变纵模频率间隔。在特定腔长下,利用共焦球面扫描干涉仪将激光器模式输出到示波器进行显示。通过对示波器上显示的频率-时间图进行分析,可以测得该腔长下的激光纵模频率间隔,并且测量结果与理论计算值基本一致。
  • 基于体布拉格栅选择的单
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    本研究提出了一种基于体布拉格光栅(VBG)的选择模技术,实现高效稳定的单纵模激光输出,适用于高精度光学测量与传感领域。 通过采用体布拉格光栅(VBG)作为纵模选择元件,并结合透射式与反射式的体布拉格光栅来构建窄带滤波器进行纵模的选择,在Nd:YLF激光器中成功实现了单纵模输出的概率达到100%,每脉冲的能量为2毫焦,工作波长为1053纳米。实验结果表明,使用体布拉格光栅不仅可以作为选模元件,还能同时用作输出耦合镜,从而简化了单纵模激光器的结构,并提高了其抗干扰能力。此外,这种设计还具有实现大功率输出的巨大潜力。
  • 掺镱纤放大中的受拉曼散射数值2010
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    本文发表于2010年,主要内容为对掺镱光纤放大器中发生的受激拉曼散射现象进行详细的数值模拟与理论分析。通过建立数学模型和仿真计算,探讨了不同参数条件下SRS效应的产生机理及其影响因素。 通过建立描述泵浦光、信号光和Stokes光的稳态速率方程组,研究了不同光纤参数及泵浦光参数下掺镱光纤放大器内各光线沿光纤轴向的变化情况。结果表明:受激拉曼散射会导致信号功率在增益饱和前迅速下降;增加泵浦功率、使用高浓度掺杂的掺镱光纤以及大吸收截面的泵浦光源可以在较短长度的光纤中实现有效的信号放大,同时避免了受激拉曼散射的发生。
  • modelocked.zip_纤锁___锁_纤锁
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    modelocked.zip文件包含了关于光纤锁模技术及其在高性能光纤激光器中的应用资料,涉及锁模光纤激光器的设计与实现。 基于锁模光纤激光器的仿真工作已经完成,各个器件均已模块化处理,可以直接使用。
  • 磁通门磁强计励电路的型 (2010)
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    本文提出了一种针对磁通门磁强计激励电路的分段分析方法,构建了详细的数学模型,并对模型进行了仿真和实验验证。该模型有助于深入理解磁通门的工作原理及优化设计。 针对数值仿真方法中存在的关于元件参数如何影响激励电流这一难题,本段落在磁芯磁化曲线折线模型的基础上,采用等效电阻替代磁滞效应的方法建立了磁滞回线模型,并据此简化了激励电路并进行分段解析求解。该方法的计算结果与实际测试一致,能够为激励电路的设计提供有效依据。
  • 1.rar__仿真_锁纤_锁
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    本资源包含光纤激光器的相关研究资料,重点介绍激光仿真技术及其在锁模光纤和锁模激光器中的应用。适合科研人员和技术爱好者深入学习。 基于非线性薛定谔方程的锁模光纤激光器仿真研究了该类激光器的工作原理及特性。通过数值模拟方法,深入探讨了影响锁模脉冲形成的关键参数,并分析了不同条件下激光输出性能的变化规律。此项工作为设计高效稳定的锁模光纤激光器提供了理论依据和技术支持。
  • 的仿真.zip
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    本资料为《光纤激光器的仿真分析》压缩包,包含关于光纤激光器的设计、工作原理及性能优化等内容的详细仿真研究与讨论。 希望提供有关光纤激光器的仿真代码,并且这些代码是有用的。
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    本研究聚焦于建立并分析用于模拟的LD(半导体激光器)PsPice电路模型。通过精确建模和仿真优化,探讨其在光通信领域的应用潜力与性能特性。 半导体激光器LD的PSpice模型经过测试效果良好,可供参考。
  • 2013掺镱(Yb³⁺)双包层的数值
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    本研究对2013年掺镱(Yb³⁺)双包层光纤激光器进行数值模拟与分析,探讨了其在不同条件下的性能特点和优化方案。 通过对速率方程的求解,得到了掺Yb3+双包层光纤激光器的输出功率表达式Pout=SX((1-R2)KF(R1KF)・Ps,sat(1-R1)KF(R2KF)+(1-R2)KF(R1KF)SX)・JB([(1-exp(ξ))SX(νsνpSX)・SX(P+p(0)+P−p(L))/Ps,satSX)−(NΓsσas+αs)L−lnJB((SX(1/KF(R1R2KF)/SX)JB)]。利用Matlab软件对其进行了数值模拟,分析了泵浦波长、泵浦功率、光纤长度、光纤掺杂浓度以及输出腔镜对激光器输出功率的影响。
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    本项目专注于激光光纤仿真的理论与实践研究,涵盖光纤激光器及光纤锁模技术,并深入探索锁模激光器的工作原理和应用潜力。 超快光纤激光器模拟采用NALM锁模方式。