1) pumping cavity
泵浦腔
1.
Two kinds of new segment laser amplifiers with different pumping cavity structure which by flash lamped have been introduced.
介绍了两种新型闪光灯泵浦的不同泵浦腔构型片状激光放大器的结构组成 ,利用行波法对两种放大器的增益性能进行了实验测试 ,实验结果表明 ,采用模块化设计的阵列式片状放大器 (MSA)比单口径片状放大器 (SSA)具有更高的能量转换效率和增益能
2.
The simulation shows that the transfer efficiency, stored energy density distribution and uniformity of the pump radiation are dependent on the pumping cavity geometry.
采用光线追迹和蒙特卡罗法以及实验拟合数据,建立了多段钕玻璃放大器闪光灯泵浦腔的数值计算模型。
2) pumpping cavity application
泵浦腔应用
3) pump_condensing cavity
泵浦聚光腔
4) double elliptical pumping cavity
双椭圆泵浦腔
1.
In this paper report on the double elliptical pumping cavity with a full cold.
报导一种全新冷却方式的双椭圆泵浦腔,具有较高的泵浦效率和光学均匀性。
5) alumina ceramics Laser pump cavity
氧化铝陶瓷激光泵浦腔
6) pumping
[英][pʌmp] [美][pʌmp]
泵浦
1.
Based on discrete algorithm of propagation-rate equation,the ASE dynamic behavior of Er~(3+)/Yb~(3+) co-doped double-clad fiber amplifier under both continuous and pulse pumping is studied.
基于速率方程的离散算法,对连续和脉冲泵浦下的双包层Er3+/Yb3+共掺光纤放大器ASE动态特性进行了研究,对ASE随时间呈现不同变化的原因进行了分析。
2.
Structure, principle and pumping method of double-clad fiber lasers are summarized from the literatures.
归纳了新型双包层光纤激光器的各种结构、工作原理和泵浦方法,并从各个角度对这种激光器的特点进行了详细的分类介绍。
3.
It can be used for backward pumping of an erbium doped fiber amplifier (EDFA).
设计了一种WDM ISO TAP混合器件 ,该器件集成了波分复用 (WDM)、隔离器和分光耦合三种功能 ,可以用于掺铒光纤放大器的后向泵浦。
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体
半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal
半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
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参考词条