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研制了1.3μm半导体激光器电光采样测试装置,并对测试系统的性能进行了分析研究,确定了系统的时间分辨率为16.7ps,电压灵敏度为0.26mV/Hz,工作频率可在1~5GHz连续改变.通过测量HP33005C疏状脉冲发生器产生的超短电信号,证明了系统的时间分辨率高于Tek7104采样示波器(带S4采样头).对高速Ge探测器脉冲响应特性的测量进一步说明了系统的实用性. 相似文献
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提出一种高频大功率选择性质子轰击掩埋新月型InGaAsP/InP激光器结构(SPB-BC).用P-InP做衬底.500μm腔长,最大输出功率为80mW,调制带宽6.0GHz. 相似文献
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采用强耦合方法,计算了InGaAsP/InPDCC双源五层平面波导结构半导体激光器的远场分布,得到了薄夹层厚度与空间发散角的依赖关系.理论计算与实验结果进行了对比,二者具有很好的一致性.分析了DCC结构半导体激光器第一有源区的激励作用和第二有源区F-P腔标准具的选模作用及双有源区对空间发散角的影响. 相似文献
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采用二次液相外延技术研制了1.3μm InGaAsP/InP掩埋新月型激光器。测试结果表明,典型室温连续工作电流为20mA,最低10mA。在3~5倍阈值工作电流下仍能以稳定的基横模激射。 相似文献
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立足激光器小型化和产品化考虑,研制了一台高重复率电光调Q全固态1 064 nm激光器.以连续LD端面泵浦Nd:YAG,在输入电流为24 A(此时的泵浦功率约为17 W)、重复率为1 kHz时,获得了0.278 W的1 064 nm的激光输出,单脉冲能量为0.28 mJ,脉宽16 ns. 相似文献
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介绍了2μm波长高功率掺铥光纤激光器的基本原理,重点分析了其国内外研究的发展现状,梳理了2μm波长高功率掺铥光纤激光器的技术发展趋势,根据其特点分析了2μm波长高功率掺铥光纤激光器在传感和光谱分析、医疗和材料加工等方面的应用前景。 相似文献
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分别用宽、窄脉冲电流激励1.3μm InGaAsP/InP激光器,测量了其特征温度T_0,得到了窄脉冲下T_0为178.9 K,宽脉冲下T_0为74.7 K,用电光延迟法测量了激光器阈值载流子寿命τ_(th)随温度的变化,讨论了引起高T_0的原因。 相似文献
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本文介绍了一种适于测量半导体激光器产生的波长1.3μm的超短光脉冲的强度自相关系统的原理和装置。对波长1.3μm的InGaAsP/InP激光器产生的超短光脉冲的测量结果表明,该装置具有很高的分辨率和较高的灵敏度。 相似文献
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本文用电光采样技术测量了高速Ge雪崩光电二极管的脉冲响应特性,利用计算机进行快速傅里叶变换(FFT)运算,得到了探测器的频率响应曲线。 相似文献
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外耦合布拉格光栅5μm量子级联激光器 总被引:1,自引:0,他引:1
窄带宽的AlGaAs/GaAs布拉格光栅耦合到InP的半导体量子级联激光器从而产生稳定的激光频谱,其激光谱线宽度在1纳米左右.如果不加光栅,非稳定的自由激射的激光器的谱线宽度有30 nm左右.隔离的分布式布拉格光栅可以独立调谐几个纳米. 相似文献
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采用气态源分子束外延(GSMBE)技术在(100)InP衬底上分别了生长了δ掺杂的P^+ -AllnAs—n^+ -InP和P^+ -InP—n^+ -InP两种隧道结结构,用电化学C—V和I—V特性曲线表征了载流子浓度和电学特性,发现P^+ -AllnAs-n^+ -InP隧道结性能好于P^+ -InP-n^+ -InP隧道结。接着在(100)InP衬底上生长了包含P^+ -AllnAs-n^+ -InP掩埋隧道结和多量子阱有源层的1.3μm垂直腔面发射激光器(VCSEL)结构,测试得出其开启电压比普通的PIN结VCSEL小,室温下其电致荧光谱波长在1.29μm。 相似文献
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饶连周 《西南民族学院学报(自然科学版)》2006,32(5):927-930
介绍了一种以1.66μm二极管激光器作测量光源、以钽酸锂热释电探测器作光电转换器件、以AT89C52单片机为核心,组成的新型甲烷浓度测试仪.该测试仪由探测器系统、信号放大与处理系统及显示输出系统三部分组成.其中,探测器系统主要包括激光器、红外窗口、气路、取样泵、球面反射镜、窄带干涉滤光片及钽酸锂热释电探测器等;信号放大与处理系统主要包括前置放大电路、选频放大电路、采样保持电路、模一数转换电路、单片机等;显示输出系统主要包括LCD显示器、声报警器等.文中还描述了该测试仪的工作原理与基本结构,讨论了其中的技术难点及其相应的解决方法. 相似文献
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介绍了腔外吸收室4.3μm荧光稳频方法。对利用低压 CO2气休的 4.3μm荧光饱和共振吸收来稳定CO2激光频率的原理和装置进行了较详细的描述.测量了4. 3 μm荧光兰姆凹陷的相对深度及其宽度;利用三次微分信号确定了最佳调制电压范围.稳频激光输出功率为6W;利用鉴频曲线估算出锁定后频率稳定度为10-10量级。 相似文献
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采用基于广播总线的同步采样技术,提出6轴高精密XY工件台激光位移测量的同步测量架构.设计专门的同步动作控制器和同步信号总线,实现6轴激光位移测量系统的同步采样,提高了数据采样频率.结果表明:6个激光测量轴之间的同步采样时间误差最大为1.616ns,并由此引起的位移测量误差是0.808nm;在硬件读取数据方式下,6个激光测量轴最高采样频率可达640kHz. 相似文献
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1.3μm半导体激光器氖原子激发态跃迁“光电流”效应的稳频技术研究蔡伯荣王瑞峰叶玉堂胡渝洪永和(电子科技大学光电子技术系成都610054)半导体激光器在大多数光波系统的应用中,都要求其输出光波频率的高度稳定性。无论在现代光纤通信的波分复用或频分复用系... 相似文献