种子脉冲论文-王建芳

种子脉冲论文-王建芳

导读:本文包含了种子脉冲论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:掺Tm~(3+)光纤激光器,声光调Q,脉冲,连续激光

种子脉冲论文文献综述

王建芳[1](2019)在《连续与脉冲可切换掺Tm~(3+)光纤激光种子源的研究》一文中研究指出掺Tm3+光纤激光器输出2μm波段的激光,位于大气光传输的低损耗窗口,因此在遥感和光通信领域中掺Tm3+光纤激光器也越来越受到重视,是激光测距机、相干多普勒测风雷达和激光雷达系统光源的第一选择。同时OH-在该波段存在强烈的吸收窗口,激光的热效应可以使人体组织汽化产生凝固效应,因此可用作手术刀应用在激光医学领域,具有能够有效避免过多气泡形成物、组织碎片、有色激光防护眼镜对手术造成的影响和在空气中进行腹腔镜检查时保持内窥镜镜片清楚整洁等优点。根据不同的应用场景,需要使掺Tm3+光纤激光器在连续波和脉冲之间进行切换。由于应用场景的主观性和安全性,本文提出在掺Tm3+光纤激光种子源系统中采用声光调Q方式进行两种激光之间的切换,即在掺Tm3+光纤激光器的谐振腔中加入声光调Q开关,通过合理设置重复频率、开启时间的参数,输出满足不同要求的高质量脉冲。针对掺Tm3+光纤激光器输出连续·波和脉冲之间的切换,本文所做工作如下:(1)建立了2μm波段掺Tm3+光纤激光器的调Q理论模型,分析了调Q过程中脉冲的形成过程,得到脉冲的脉宽、输出功率、能量的表达式;(2)仿真分析了泵浦功率、调Q开关重复频率、谐振腔长度等因素对输出脉冲的脉宽、重复频率、峰值功率的影响,得出优化脉冲波形的方法;(3)建立了声光调Q掺Tm3+脉冲光纤激光器实验系统,在低重频时,输出的脉冲在1~100Hz连续可调;高重频时,结合仿真得到的脉冲优化的方法,最终实现在泵浦功率为2W,重复频率为20 kHz的条件下,输出脉宽为190 ns,功率为3.632 mW的脉冲;(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-06-03)

王晓倩[2](2018)在《半导体激光器窄脉冲种子源研究》一文中研究指出基于半导体激光器脉冲种子源和光纤放大器结构的光纤激光器,因其输出光信号具有高光束质量、高稳定性、脉冲宽度(Pulse Width,简写PW)和脉冲重复频率(Pulse Repetition Frequency,简写PRF)可通过种子源调节等特点,主要在单光子探测、医疗、军事、材料加工等方面应用。在主振荡功率放大器(Master OscillatorPowerAmplifier,简写MOPA)系统中,光纤放大器输出光脉冲参数如脉冲宽度、重复频率、上升和下降时间,直接受种子源的相应参数的影响。因此,设计优质的半导体激光器脉冲种子源是构建光纤激光器结构的首要工作。结合现有的半导体激光器脉冲驱动方法和技术,本文提出了两种半导体激光器窄脉冲种子源的设计,一种是基于同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源设计,另一种是基于蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源设计。基于同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源设计,包括电源供应模块、窄脉冲信号发生模块、窄脉冲驱动电路模块和半导体激光器。电源供应模块主要功能是为电路中其他模块提供所需电压;窄脉冲信号发生模块,采用数字电路方式产生可调脉宽和可调重频的电信号;在触发信号的驱动下,窄脉冲驱动电路模块中场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简写 MOSFET)高速开关的打开与关闭,使得半导体激光器产生光信号。通过测试,该种子源可获得PW为538ps-10ns、PRF为500kHz-100MHz的光信号;将种子源激光注入到光纤放大器中,未发现输出波形的脉冲宽度和光谱发生畸变,说明种子源稳定性良好。基于蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源设计,包括电源供应模块、窄脉冲信号发生模块、窄脉冲驱动电路模块、温度控制电路模块和半导体激光器。与同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源相比,蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源增加了温度控制电路模块。温度控制电路模块主要功能是为了恒定半导体激光器的工作温度,保证它的正常操作。通过测试,该种子源可实现PW为3.5ns-51ns、PRF为5kHz-25MHz的光信号,这已达到了预期目标。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-15)

龙江雄,李刚,杨彬,姚红权,丁建永[3](2018)在《种子注入的全固态单频脉冲激光器研究进展》一文中研究指出种子注入的全固态单频脉冲激光器具有线宽窄、相干长度长、功率高等特点,是非常适用于多普勒测风雷达、引力波探测、激光光谱学等研究领域的光源,在军事和民用领域应用广泛。从种子注入技术和腔长控制技术两方面综述了国内外种子注入的全固态单频脉冲激光器及相关技术的研究进展,对其未来的发展进行了展望。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年09期)

邢廷伦[4](2018)在《自种子注入双固体标准具耦合腔高效脉冲中红外光参量振荡器技术研究》一文中研究指出3-5 μm中红外激光在大气污染物监测、目标特征探测、激光医疗以及高分辨率光谱学等领域具有广泛的应用前景,尤其窄谱宽可调谐的激光系统是满足此类应用的理想光源。例如在3 μm的附近波段,大气环境检测领域中,温室气体N20(笑气)的吸收峰在2.85 μm附近,大气污染物C2H2的吸收峰在3.05 μm等。采用光参量振荡(OPO)技术实现宽调谐中红外相干激光输出是一种有效的技术手段,基于此技术的固体激光光源具备寿命长、效率高、可靠稳定性高等优点。在OPO技术所用到的非线性晶体中,掺氧化镁的周期性畴极化铌酸锂(PPMgLN)晶体因采用准相位匹配技术而具备高增益、宽调谐、低阈值等优点,且其优良的光谱透过性使其可用到高效且技术成熟的1 μm光纤激光器泵浦源,此类泵浦源具有高紧凑性和高便捷性等优点,因此,光纤激光器泵浦的宽调谐脉冲中红外PPMgLN-OPO光源因具有高峰值功率、低阈值等优点更受到科研工作者的青睐。但是,受到泵浦光谱宽和PPMgLN增益谱宽等因素的影响,通常情况下,中红外OPO光源自由振荡激光输出的光谱宽度(谱宽)很宽,一般高达十几纳米甚至几十纳米,难以满足在实际应用窄谱宽(<0.5 nm)激光光源的需求;因此,获取宽调谐、窄谱宽高效中红外输出具有重要的意义。本文针对在中红外脉冲激光谱宽控制、波长调谐以及转换效率等方面遇到的难以整合的问题,分别开展了理论和实验研究,获得了宽调谐、窄谱宽高效3 μm附近的中红外脉冲激光输出。在理论方面:(1)从相位匹配理论出发,理论分析并计算了 PPMgLN-OPO的周期输出波长调谐和温度波长输出调谐特性,为实现可调谐中红外激光提供基本理论依据。(2)基于激光谐振腔理论,分析了腔参数对振荡信号光模式的影响;同时,在双程泵浦情况下,分析了返程泵浦光的光斑对OPO阈值和转换效率的影响;基于此理论分析进一步优化了 OPO腔结构,以实现OPO低阈值高效的运转。(3)从光色散基本理论出发,理论分析了在参量系统中,泵浦光的谱宽、泵浦光发散角、参量噪声、高增益等因素对参量系统闲散光谱宽的影响;在单谐振OPO系统中,分析并推导了自由振荡OPO闲散光谱宽随泵浦光超阈值倍数的变化关系,据此得出实现窄谱宽中红外参量激光输出的必备因素,为光谱宽度控制元件(全息体光栅、标准具)的技术参数提供依据;同时,为下一步实验获取窄谱宽高效中红外激光输出提供理论依据。(4)根据研究课题目标要求,理论分析并模拟实验中选频元件(全息体光栅、标准具)的光谱选择性,为实验奠定理论基础。在实验方面:(1)根据实验的需求,设计并制作了高精度温控炉。(2)采用单频脉冲光纤激光器作为PPMgLN-OPO的泵浦源,采用凹凸弯月镜在保证信号光和泵浦光模式匹配的情况下聚焦返程泵浦光,获得了高效中红外激光输出,为实现下一步窄谱宽高效中红外激光输出奠定了基础。(3)在被动闲散光谱宽控制的技术路线下,采用优化设计的反射式全息体光栅作为信号光谱宽的压窄元件,在约14 W的泵浦功率下,将振荡信号谱宽度从约10 nm(自由振荡情况下)压窄到0.1 nm,间接地将闲散光从自由振荡时的40 nm压窄到0.42 nm,解决了闲散光无法直接被压窄的问题,同时,中红外激光的光光转换达到了 18.1%,验证了此方案间接实现高效窄谱宽闲散光的正确性;但是,仅实现了约为8 nm的中红外闲散光的波长调谐。(4)为了克服因为反射型布拉格对温度调谐的不敏感性和使用环境温度范围的局限性。在间接获取中红外闲散光的技术路线下,采用单纵模光纤激光器泵浦PPMgLN,将标准具设计作为OPO的腔镜,有效地对振荡信号光的增益谱宽进行调制和控制;同时,采用种子自注入技术和双固体标准具耦合腔,使振荡信号光微弱边带得到了进行进一步抑制,实现了窄谱宽的信号光振荡,并与腔内的单纵模泵浦光进行有效的相互作用,实现了闲散光的窄谱宽输出。在本实验研究结果中,闲散光的谱宽压窄至0.36 nm,相对于自由振荡谱宽抑制比改善了约2个数量级,同时其波长调谐范围达到200 nm,其最大输出功率为2.6 W,对应最大光光转换效率为17.4%。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2018-01-27)

刘硕[5](2017)在《面向2μm波段大功率光纤激光系统的高质量多波长及脉冲激光种子源研究》一文中研究指出2 μm波段存在着性能优良的大气窗口,因而2μm波段空间光通信系统具有广阔的应用前景,在空间光通信网络中,波分复用(wavelength division multiplexing,WDM)技术依然是未来发展的趋势。在WDM系统中需要用到灵活选择激光输出波长和个数、波长间隔可调谐、高光束质量和高稳定性的多波长光纤激光器。同时,2 μm波段存在着OH-强烈的吸收窗口,高功率脉冲激光的热效应可使人体组织产生凝固或汽化效应,因此可作为激光手术刀应用于人体组织的切除或止血。空间光通信网络和激光手术刀对2μm波段激光的功率和光束质量要求越来越高,而主控振荡器功率放大器(master oscillator power amplifier,MOPA)技术可以在高功率激光输出的情况下保证优良的激光光束质量。本论文的研究工作主要集中MOPA系统用到的高质量种子源方面,针对WDM系统需要的激光器,设计了波长可调谐、波长间隔可调和单偏振(single polarization,SP)输出的双波长掺铥光纤激光器(thulium-doped fiber laser,TDFL),设计了波长可选择的多波长TDFL;针对激光手术刀需要的激光器,设计了类噪声(noise like,NL)脉冲和SP脉冲TDFL,分别对多波长和脉冲TDFL的实现方式和输出特性进行了详细的研究和分析,主要研究内容与创新点如下:(1)对 2 μm 波段均匀光纤光栅(uniform fiber Bragg grating,UFBG)、保偏光纤光栅(polarization maintaining fiber Bragg grating,PM-FBG)和保偏法布里—珀罗(polarizationmaintaining Fabry-Perot,PM-F-P)滤波器的滤波特性进行理论仿真,首次理论分析了在外力作用下,UFBG和PM-FBG中心波长漂移的特性,2 μm波段UFBG的谐振波长与轴向应力成正比,正比系数为0.15 pm/με,当施加的轴向应变为2500με时,PM-FBG的谐振波长可以漂移3.83 nm。(2)提出一种基于级联UFBG的波长间隔可调的双波长TDFL结构,利用非线性放大环形镜(nonlinear amplifying loop mirror,NALM)抑制激光腔内的模式竞争,获得工作波长分别为1941.33 nm和1941.72 nm的双波长激光输出,两个波长的光信噪比(optical signal-to-noise ratio,OSNR)均优于56 dB。通过应力调节,可实现0~5.14 nm的双波长激光间隔的调谐量;提出一种基于PM-FBG的可调谐双波长TDFL结构,获得工作波长分别为1941.40 nm和1942.21 nm的双波长激光输出,两个波长的OSNR均大于48 dB。通过应力调节,可以实现最大6.93 nm的双波长调谐量;提出一种基于PM-F-P滤波器的可切换双波长TDFL结构,获得工作波长分别为1941.82 nm和1942.21 nm的双波长激光输出,两个波长的OSNR均大于51 dB。可以实现两个偏振方向上的SP单波长激光输出,激光输出的偏振消光比(polarization extinction ratio,PER)均高于 33 dB。(3)提出一种基于非线性偏振旋转(nonlinear polarization rotation,NPR)效应和利奥(Lyot)滤波器的多波长TDFL结构,在10 dB带宽范围内(1982 nm~1998 nm)该激光器可形成17个波长稳定激射,且激射波长的OSNR达到35 dB。利用长度分别为5 m、4.22 m和2.06 m的保偏光纤制作Lyot滤波器,实现波长间隔分别为0.975 nm、1.16nm和2.38nm的多波长TDFL;提出一种基于NPR效应和保偏萨格纳克(polarization maintaining Sagnac,PM-Sagnac)环形镜的多波长 TDFL结构,利用长度为150 m的高非线性光纤增强激光腔内的NPR效应,在10 dB光谱带宽范围内(1990nm~2007.5 nm),实现了 15个波长的稳定激射,激射波长的OSNR可达到30 dB;提出一种基于全光纤型相位调制器和PM-Sagnac环形镜的多波长TDFL结构,通过优化相位调制器加载正弦信号频率,在15 dB带宽范围内(1982nm~1998nm)可实现10个波长同时激射,激光输出的OSNR可达37dB。(4)提出一种基于NALM的被动锁模TDFL结构,当泵浦光功率为2.98 W时,NL脉冲的中心波长为1990.56 nm、自相关信号尖峰宽度为518 fs、脉冲能量为26.63 nJ;提出一种基于NPR的被动锁模TDFL结构,通过调整激光腔内单模光纤的长度,从而优化锁模TDFL的色散,可实现NL锁模脉冲激光输出,其中心波长为2003.20nm、自相关信号尖峰宽度为406fs、脉冲能量为12.342nJ;提出一种混合锁模脉冲TDFL结构,当泵浦光功率为3.52 W时,SPNL脉冲激光输出的中心波长为2007.00 nm、自相关信号尖峰宽度为258 fs、脉冲能量为42.11 nJ。(5)提出一种基于PM-FBG和半导体可饱和吸收镜的可切换SP双波长脉冲TDFL结构。双波长脉冲激光的工作波长为1940.97 nm和1941.73 nm,脉冲激光输出的OSNR为57.36 dB。SP单波长激光脉冲宽度分别为3.75 ps和3.73 ps。(本文来源于《北京交通大学》期刊2017-06-06)

沈振飞[6](2017)在《脉冲强磁场对小麦种子萌发及水稻纹枯菌影响的实验研究》一文中研究指出种子处理和病虫害的防治是两种促进农业生产的重要措施。过去常用化学溶液处理种子起到提高发芽率的作用,在病虫害防治上现在还是以化学溶液为主。虽然化学溶液对于两者效果较好,但同时也给环境造成了污染。近些年来,利用磁处理方法进行处理作物种子和灭菌灭虫已经成为研究热点。经过磁场处理后的种子能够提高发芽率,增加产量。此外,人们通过磁场处理不同微生物,发现磁场可以抑制细菌、真菌的生长,以达到杀菌的功效。本研究主要探究脉冲磁场对于生物体的影响,在种子方面选取小麦种子,而在病虫害方面选取了水稻纹枯菌。主要的研究内容及结论如下:(1)分析了脉冲高强度磁场装置的主要电路基本构成和基本原理,运用实验室的仪器测量了线圈在竖直轴线位置不同点的脉冲磁场强度,绘制磁场强度在各个位置点的大小分布情况趋势图。估算了实验小室内的涡旋电场强度最大值,排除了涡旋电场对于试验材料的影响。此外,改变磁体线圈的放置环境,将磁体线圈一直放置在低温恒温箱中,这样连续进行脉冲磁场强度较大的试验时,可以一定程度缩短一次脉冲磁场试验与下次试验的间隔。脉冲强磁场装置为电容储能式,电压为3500V时,对应最高储能为64kJ,峰值磁场20.7T,半峰值点处的脉冲宽度5.2ms。(2)脉冲强磁场的磁场强度在线圈中心孔孔内轴线方向上并非均匀分布。以正中心为原点,-22.5~22.5mm区域内产生的脉冲磁场,磁场强度大,但是梯度小,记作磁场M1。-47.5~-22.5 mm和22.5~47.5 mm区域内产生的脉冲磁场强度较中间区域略小,但是梯度大,记作磁场M2。在脉冲数为1的条件下,分别以电压值为700V、1400V、2100V、2800V、3500V时的磁场M1和M2处理陈小麦种子和人工老化种子。研究结果表明:脉冲高强度磁场装置产生的M1、M2型脉冲磁场处理人工老化小麦种子,能够显着提高种子的发芽势和发芽率;本脉冲磁场装置产生的脉冲磁场处理人工老化小麦种子,在电压值3500V时,磁场强度为15T,梯度为410T/m的脉冲磁场M2作用效果最好。相同电压下,脉冲磁场M2对于小麦种子萌发的影响要优于脉冲磁场M1。观察脉冲磁场装置处理人工老化小麦种子和陈小麦种子的效果时,共同发现在3500V时产生的M2型脉冲磁场(磁场强度为15T、梯度410T/m)处理效果最好。(3)在脉冲数为1的条件下,分别以电压值为700V、1400V、2100V、2800V时的磁场M1和M2处理水稻纹枯菌的菌丝块。并且在700V、1400V、2100V、2800V时分区域一次用5个脉冲和10个脉冲处理,探究在不同脉冲磁场区域,脉冲数的变化对于菌丝块生长的影响。得出以下的结论:适当的脉冲磁场强度、脉冲数、梯度,能够促进水稻纹枯菌菌丝块的生长,在脉冲电压值为2100V,脉冲数为10的时候,脉冲磁场M1处理能促进水稻纹枯菌菌丝块的生长,但是其促进效果一般。在脉冲电压值为700V、2800V,脉冲数为10时,脉冲磁场M1、M2能抑制菌丝块的生长,但抑制幅度不大。在700V、2800V时,随着脉冲数的增加,脉冲磁场M1、M2对于水稻纹枯菌菌丝块的生长抑制率增加。总的来说,脉冲强磁场对于水稻纹枯菌菌丝块的生长没有一致的、显着的影响。(本文来源于《南京农业大学》期刊2017-05-01)

潘艺升,闫召爱,郭文杰,徐轻尘,胡雄[7](2016)在《脉冲激光器种子注入状态检测装置与实验研究》一文中研究指出为了解决非注入状态激光脉冲对非相干多普勒激光雷达测风结果可靠性的影响,利用注入与非注入状态激光脉冲建立时间不同的原理,设计和实现了一种脉冲激光种子注入状态检测器,其时间测量精度为45ps,测量时间范围为3.5ns~2500ns,最高脉冲重复频率为1k Hz。利用该检测器对某型号Nd∶YAG脉冲激光器进行了种子注入状态检测实验,结果显示注入(非注入)状态脉冲建立平均时间为123.27ns(134.44ns),1.35h内非注入状态激光脉冲占总激光脉冲比例为8.54%。结果表明,该脉冲激光种子注入状态检测器能够有效地检测出非注入状态的激光脉冲,对于提高激光雷达测风可靠性具有潜在的价值。(本文来源于《激光技术》期刊2016年02期)

时雷,马挺,吴浩煜,孙青,马金栋[8](2016)在《基于耗散孤子种子的啁啾脉冲光纤放大系统输出特性》一文中研究指出以不同滤波器带宽下获得的全正色散光纤激光器耗散孤子作为啁啾脉冲放大(CPA)系统的种子脉冲,研究了光栅对和光纤展宽器CPA系统输出脉冲的可压缩性.结果表明,对于大能量耗散孤子种子脉冲,当CPA系统采用正色散光纤展宽器时,光纤群速色散与自相位调制之间的相互作用不仅可抑制耗散孤子脉冲光谱调制的影响,还可使脉冲在光纤展宽器中自相似演化,从而可提高CPA输出脉冲的可压缩性.通过优化光纤展宽器长度,对于耗散孤子种子源,采用光纤展宽器的CPA系统输出脉冲可压缩性与主脉冲所占脉冲总能量之比均优于采用光栅对展宽器时的情况.(本文来源于《物理学报》期刊2016年08期)

姜佳欣,李世光,马秀华,刘继桥,朱小磊[9](2015)在《种子注入单频脉冲光参量振荡器的光谱纯度研究》一文中研究指出种子注入单频脉冲光参量振荡器(OPO)是实现差分吸收雷达激光发射源的重要技术手段,且其输出光谱纯度直接影响探测气体对激光能量的吸收,进而影响该雷达系统的测量精度。就种子注入单频脉冲激光器而言,光谱纯度表征在其输出光谱中,种子波长成分所占的比例可以综合反映脉冲激光的输出线宽和频率稳定性等光谱特性。针对种子注入单频1.57μm脉冲OPO,理论上分析了光谱纯度的影响因素,设计并搭建了一套基于长程气体吸收池的光谱纯度测量系统。实验结果表明,当种子注入功率为26 m W,OPO输出单脉冲能量为1.1 m J时,种子注入单频脉冲OPO的光谱纯度达到99.9%。(本文来源于《中国激光》期刊2015年07期)

张新伟,易克传,高连兴[10](2015)在《基于脉冲耦合神经网络的粘连玉米种子图像分割》一文中研究指出为解决玉米种子内部机械裂纹检测过程中存在的种子间粘连问题,提出一种基于自适应脉冲耦合神经网络(Pulse coupled neural net)模型与熵值最大原则相结合的图像分割算法。运用直方图均衡化和布特沃斯低通滤波器进行频域增强预处理,以提高玉米种子与图像背景的对比度;运用PCNN模型,结合最大熵值原则对预处理后的粘连玉米种子图像进行分割,并引入图像像素的拉普拉斯能量(Energy of laplace)作为PCNN网络各神经元之间的连接系数,以增强图像分割效果;采用维纳滤波和数学形态学对分割后存在的噪声和断点进行处理,得到最终的分割效果。试验结果表明:PCNN与熵值最大原则相结合的图像分割算法的分割准确率为92.5%,运行时间为1.166 2s,分割准确率高于改进分水岭算法、OTSU算法和最大熵直方图分割算法,用时略长于其他分割算法。(本文来源于《中国农业大学学报》期刊2015年03期)

种子脉冲论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于半导体激光器脉冲种子源和光纤放大器结构的光纤激光器,因其输出光信号具有高光束质量、高稳定性、脉冲宽度(Pulse Width,简写PW)和脉冲重复频率(Pulse Repetition Frequency,简写PRF)可通过种子源调节等特点,主要在单光子探测、医疗、军事、材料加工等方面应用。在主振荡功率放大器(Master OscillatorPowerAmplifier,简写MOPA)系统中,光纤放大器输出光脉冲参数如脉冲宽度、重复频率、上升和下降时间,直接受种子源的相应参数的影响。因此,设计优质的半导体激光器脉冲种子源是构建光纤激光器结构的首要工作。结合现有的半导体激光器脉冲驱动方法和技术,本文提出了两种半导体激光器窄脉冲种子源的设计,一种是基于同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源设计,另一种是基于蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源设计。基于同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源设计,包括电源供应模块、窄脉冲信号发生模块、窄脉冲驱动电路模块和半导体激光器。电源供应模块主要功能是为电路中其他模块提供所需电压;窄脉冲信号发生模块,采用数字电路方式产生可调脉宽和可调重频的电信号;在触发信号的驱动下,窄脉冲驱动电路模块中场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简写 MOSFET)高速开关的打开与关闭,使得半导体激光器产生光信号。通过测试,该种子源可获得PW为538ps-10ns、PRF为500kHz-100MHz的光信号;将种子源激光注入到光纤放大器中,未发现输出波形的脉冲宽度和光谱发生畸变,说明种子源稳定性良好。基于蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源设计,包括电源供应模块、窄脉冲信号发生模块、窄脉冲驱动电路模块、温度控制电路模块和半导体激光器。与同轴半导体激光器的亚纳秒脉冲种子源相比,蝶形半导体激光器的纳秒脉冲种子源增加了温度控制电路模块。温度控制电路模块主要功能是为了恒定半导体激光器的工作温度,保证它的正常操作。通过测试,该种子源可实现PW为3.5ns-51ns、PRF为5kHz-25MHz的光信号,这已达到了预期目标。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

种子脉冲论文参考文献

[1].王建芳.连续与脉冲可切换掺Tm~(3+)光纤激光种子源的研究[D].北京交通大学.2019

[2].王晓倩.半导体激光器窄脉冲种子源研究[D].山东大学.2018

[3].龙江雄,李刚,杨彬,姚红权,丁建永.种子注入的全固态单频脉冲激光器研究进展[J].激光与光电子学进展.2018

[4].邢廷伦.自种子注入双固体标准具耦合腔高效脉冲中红外光参量振荡器技术研究[D].中国科学技术大学.2018

[5].刘硕.面向2μm波段大功率光纤激光系统的高质量多波长及脉冲激光种子源研究[D].北京交通大学.2017

[6].沈振飞.脉冲强磁场对小麦种子萌发及水稻纹枯菌影响的实验研究[D].南京农业大学.2017

[7].潘艺升,闫召爱,郭文杰,徐轻尘,胡雄.脉冲激光器种子注入状态检测装置与实验研究[J].激光技术.2016

[8].时雷,马挺,吴浩煜,孙青,马金栋.基于耗散孤子种子的啁啾脉冲光纤放大系统输出特性[J].物理学报.2016

[9].姜佳欣,李世光,马秀华,刘继桥,朱小磊.种子注入单频脉冲光参量振荡器的光谱纯度研究[J].中国激光.2015

[10].张新伟,易克传,高连兴.基于脉冲耦合神经网络的粘连玉米种子图像分割[J].中国农业大学学报.2015

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种子脉冲论文-王建芳
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