该模型为短腔铒钇共掺光纤激光器,975nm泵浦光束激发铒离子与钇离子。铒离子的激活能量转移至铒离子。
此类激光器也可在无钇离子情况下运行,可通过设置钇离子的浓度为0即可。然而,此时泵浦吸收非常有限,导致输出功率较低。(由于光纤长度短,掺杂浓度有限所致)随着铒离子的掺杂,能量吸收更充分,激光转换效率极大增加。然而,在高泵浦功率下,能量转移效率达到极限,限制了输出功率。
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星之球科技来源:墨光君2020-08-06我要评论(0)
该模型为短腔铒钇共掺光纤激光器,975nm泵浦光束激发铒离子与钇离子。铒离子的激活能量转移至铒离子。此类激光器也可在无钇离子情况下运行,可通过设置钇离子的浓度为0...
该模型为短腔铒钇共掺光纤激光器,975nm泵浦光束激发铒离子与钇离子。铒离子的激活能量转移至铒离子。
此类激光器也可在无钇离子情况下运行,可通过设置钇离子的浓度为0即可。然而,此时泵浦吸收非常有限,导致输出功率较低。(由于光纤长度短,掺杂浓度有限所致)随着铒离子的掺杂,能量吸收更充分,激光转换效率极大增加。然而,在高泵浦功率下,能量转移效率达到极限,限制了输出功率。
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