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oe1(光电查) - 科学论文

33 条数据
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  • 高功率1.5微米宽面激光二极管通过表面光栅实现波长稳定

    摘要: 通过采用表面光栅,实现了高功率宽条1.5微米InGaAsP/InP激光二极管针对温度变化的波长稳定。该研发旨在应用于人眼安全的汽车激光雷达系统,该系统若部署窄带接收滤波器以阻挡环境太阳辐射,将有助于提高信噪比。利用纳米压印光刻技术,将表面光栅单片集成在激光芯片上。这些激光器在脉冲模式下的峰值功率超过6瓦,其半高全宽带宽为0.3纳米,峰值波长漂移仅为0.1纳米/摄氏度。与激光雷达系统中通常采用的宽条高功率法布里-珀罗激光二极管相比,其随温度的波长偏移降低了五倍。

    关键词: 高功率、分布式布拉格反射器、激光雷达、二极管激光器

    更新于2025-11-28 14:24:03

  • 基于GaSb的高功率、高光谱纯度侧向耦合分布反馈激光器(采用金属光栅,发射波长2微米)

    摘要: 我们报道了基于GaSb材料的2微米波长高功率、高光谱纯度侧向耦合分布反馈(LC-DFB)激光器的制备。通过剥离工艺在脊形波导旁制备了二阶铬布拉格光栅。由于引入增益耦合机制,该激光器在10°C至50°C温度范围内均能实现稳定的单模工作[边模抑制比(SMSR)>40 dB],最高SMSR达53 dB。在10°C热沉温度下,激光器以单纵模方式连续输出功率超过40 mW。获得高达48%的外量子效率,使功率转换效率峰值显著提升至13%。该激光器在与折射率耦合LC-DFB激光器相当的输出功率水平下,保持了更优异的单模性能。由此证明,金属光栅LC-DFB结构能通过更简单便捷的方式实现高功率、频率稳定的半导体激光器。

    关键词: 金属光栅、高光谱纯度、高功率、分布反馈激光器、基于GaSb的激光器

    更新于2025-11-28 14:24:03

  • 高功率连续波及声光Q开关Ho:(Sc<sub>0.5</sub>Y<sub>0.5</sub>)<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>激光器(由激光二极管泵浦)

    摘要: 我们实验研究了二极管泵浦的Ho:(Sc0.5Y0.5)2SiO5(Ho:SYSO)激光器的连续波(cw)和声光(AO)Q开关性能。采用1.91微米光纤耦合激光二极管作为泵浦源。连续波Ho:SYSO激光器在2097.9纳米波长输出13.0瓦功率,相对于吸收泵浦功率的斜率效率为56.0%。在AO Q开关模式下,当脉冲重复频率为5千赫兹时,该激光器产生2.1毫焦耳脉冲能量和21纳秒脉宽,计算得出峰值功率为100千瓦。此外,在最大输出水平下,测得Q开关Ho:SYSO激光器的光束质量因子约为1.6。

    关键词: 激光二极管泵浦、连续波、声光调Q、高功率、Ho:(Sc0.5Y0.5)2SiO5激光器

    更新于2025-11-28 14:23:57

  • 铝/铜/钛电极在声表面波滤波器中的高功率行为

    摘要: 受高数据速率需求和器件尺寸持续减小的驱动,声表面波滤波器需在更高功率下工作。本研究制备了一系列采用Al/Cu/Ti三层电极的2.7 GHz声表面波滤波器并进行高功率加载测试。与Al-Cu合金电极相比,该三层电极在高功率下呈现更弱的织构但具有更高的稳定性。通过系统分析高功率加载前后指条截面的形貌、微观结构及元素分布发现:多数样品加载后指条边缘出现圆弧状轮廓,指条截面中凸起数量由少量变为多个且体积显著增大,铜原子分布特征与这些微观结构变化相符?;谟邢拊治龊拖嗤佳芯浚珹l/Cu/Ti三层电极的高稳定性源于电极指条底缘析出θ-CuAl2相以及顶部中心区形成Cu掺杂α-Al相。

    关键词: 应力,铝铜合金,高功率,声表面波滤波器,三层电极

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 72.3瓦1064纳米Nd:YAG单晶光纤激光器及腔内倍频生成

    摘要: 作为晶体与光纤之间的桥梁,单晶光纤(SCF)能融合两种材料的优势,在高功率激光领域展现出巨大潜力。本文选用Nd:YAG单晶光纤作为二极管端面泵浦线性腔的增益介质。采用微下拉法制备了尺寸为?=1毫米×50毫米的Nd:YAG单晶光纤。在153.0瓦入射泵浦功率下,获得了1064纳米激光72.3瓦的最大输出功率。据我们所知,这是Nd:YAG单晶光纤激光器实现的最高功率。此外,利用第二类相位匹配KTP晶体,通过腔内倍频结构获得了10瓦连续波绿光激光。

    关键词: 单晶光纤,高功率,二极管端面泵浦激光器,倍频

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 高功率级联随机拉曼光纤激光器,具有近乎完全的波长与功率调谐转换能力

    摘要: 基于随机分布式反?。≧DFB)的级联拉曼光纤激光器已被证实具有波长可调谐特性,能够在稀土掺杂发射窗口之外实现高功率输出。在这些系统中,只需调节输入泵浦功率和波长,即可在光纤传输窗口内的任意波长获得高功率激光。然而该系统存在两个主要限制因素,进而制约了功率扩展与应用范围:首先,可实现的波长转换程度或光谱纯度(目标波段输出功率占比)有限,这是由于输入泵浦源的强度噪声向拉曼斯托克斯阶转移,导致功率传递不完全而降低光谱纯度;其次,维持高度波长转换的输出功率范围有限,这是因为随着功率增加会产生非预期的下一阶拉曼斯托克斯转换。本文展示了一种在宽波长和功率范围内实现近完全波长转换的高功率级联拉曼光纤激光器,其通过整合该领域两项最新技术突破实现:采用我们近期提出的滤波反馈机制在任意波长终止拉曼转换,并运用董建团队最新研发的低强度噪声泵浦源(光纤ASE源)技术实现高纯度拉曼转换。在1.1μm至1.5μm的宽调谐范围内,实现了泵浦限制输出功率>34W且波长转换效率>97%(迄今最高值)。此外,在超过15%的宽输出功率范围内保持高光谱纯度(>90%),表明该激光器对输入功率波动具有强鲁棒性。

    关键词: 波长转换、光谱纯度、随机分布式反馈、拉曼光纤激光器、高功率

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 具有高重复频率和高功率的皮秒太赫兹参量放大器,采用KTiOPO?晶体

    摘要: 本研究展示了一种基于KTiOPO4晶体的高重复频率、高功率且宽调谐范围太赫兹参量放大器(TPA)。在5.74 THz频率和10 kHz重复频率下,获得了1.7 kW峰值功率和89 μW平均功率的辐射输出。该辐射预计达到傅里叶变换极限,脉冲持续时间(半高全宽,FWHM)为5.4 ps,带宽(FWHM)为81 GHz,其M2参数接近泵浦激光器水平。我们还测试了100 kHz重复频率下的TPA性能,结果表明:采用市售更强泵浦激光器时,实现mW级(平均功率)太赫兹辐射输出是可行的。

    关键词: 高功率、太赫兹参量放大器、磷酸氧钛钾晶体、皮秒、高重复频率

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 高功率850纳米垂直腔面发射激光器阵列的制备与特性研究

    摘要: 本文研究了高功率选择性氧化限制的AlxGa1-xAs/GaAs 850 nm垂直腔面发射激光器(VCSEL),并采用光刻掩模技术制备了二维VCSEL阵列。在台面工艺中运用感应耦合等离子体(ICP)刻蚀形成深平台。阵列中发光激光器数量设计为60、85和109个。我们进一步研究了发光激光器数量对VCSEL器件特性的影响。发现阈值电流显著上升至约93 mA、118 mA和149 mA。注入电流需超过临界电流密度才能满足粒子数反转条件。但对应电压几乎保持不变,在1.57~1.63 V范围内。最大光输出功率提升更为显著,分别达到448 mW、592 mW和746 mW。另一方面,器件等效串联电阻随阵列中发光激光器数量增加而降低,平均电阻值分别为4.16 Ω、3.14 Ω和2.47 Ω。此外,光学光谱更加分散,阵列中发光激光器数量最多的样品显示出更多激射模式。峰值波长半高全宽也略有增大。相关电光特性已汇总并进一步讨论。

    关键词: 高功率、感应耦合等离子体、激光阵列、表面发射

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • [IEEE 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 杭州(2018.10.26-2018.10.29)] 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 高速大功率应用的单行载流子光电二极管

    摘要: 展示并制造了一种单行载流子光电二极管结构。结果表明,该结构适用于高速大功率应用。

    关键词: UTC-PD,高速,高功率

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 用于汽车激光雷达应用、波长稳定的高脉冲功率48发射极激光巴条

    摘要: 产生高峰值功率、纳秒级光脉冲的二极管激光器是激光雷达(LiDAR,即光探测与测距)系统的关键组件,例如用于自动驾驶和物体检测。本文介绍了一种内部波长稳定的分布布拉格反射镜(DBR)宽条(BA)激光器阵列,包含48个发光单元。其基于AlGaAs(限制层和包层)与InGaAs(有源量子阱)的垂直结构经过专门优化,采用高反射率表面布拉格光栅实现波长稳定的脉冲工作模式。该激光器阵列由我们新研发的基于氮化镓(GaN)晶体管的高速驱动器供电,可提供高达1000安培的电流脉冲,重复频率为10千赫兹。产生的4至10纳秒长光脉冲近乎矩形波形,在25°C条件下脉冲峰值功率超过600瓦。光学光谱中心波长约900纳米,线宽0.15纳米(半高全宽),边模抑制比>30分贝。

    关键词: 纳秒脉冲、高功率、激光棒、分布布拉格反射激光器

    更新于2025-09-19 17:13:59