光束质量
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国内科研基于锥形掺镱光纤实现20kW高光束质量激光输出
非线性效应抑制和模式控制是目前高功率掺镱光纤激光器(YDFL)功率提升面临的技术难题。增大YDF纤芯直径有利于提高SRS阈值,但导致高阶模控制更为困难,难以实现高光束质量。与均匀双包层光纤相比,锥形光纤在兼顾SRS抑制和模式控制方面具有一定的优势
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光纤激光再获突破:不降光束质量,功率提高9倍!
研究人员证明,他们可以借助一种新型多模光纤,将光纤激光器的功率提高3-9倍,但不会降低光束质量,从而可以聚焦于远处的目标。
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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

