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具有静压均衡和改进响应的超薄光纤激光水听器
摘要: 本文提出一种将毛细管与弹性腔相结合的新方案,开发出具有静压均衡、动态压强灵敏度增强及宽带平坦响应特性的细径光纤激光水听器(FLH)。通过向基于膜片的水听器引入补偿结构,我们验证了其响应特性的改善效果。封装的7.2毫米直径水听器原型在40赫兹至4千赫兹带宽范围内实现了9×10?3皮米/帕(120分贝相对赫兹/帕)的平坦压强灵敏度,在0至3兆帕测量范围内静压灵敏度为?11×10??皮米/帕。
关键词: 声纳阵列、光纤激光器、水听器、光纤传感器、压力平衡
更新于2025-09-11 14:15:04
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用于铒掺杂光纤激光器中产生Q开关脉冲的Alq<sub>3</sub>可饱和吸收体
摘要: 利用有机可饱和吸收体(SA)调制掺铒光纤激光器(EDFL)腔内损耗,成功产生了Q开关脉冲。该有机材料为三(8-羟基喹啉)铝(Alq3),其与聚乙烯醇混合制成薄膜。Q开关EDFL工作波长为1564.1 nm,产生的脉冲稳定且重复频率可调。当泵浦功率从42.8 mW提升至84.0 mW时,重复频率从45.87 kHz增至68.03 kHz。在此功率范围内,最大脉冲能量和最短脉宽分别达到139 nJ和6.03 μs。电谱基频的信噪比为64 dB,验证了激光器的稳定性。结果表明,所提出的Alq3材料可作为SA用于实现1.5 μm波段可靠稳定且灵活可调的Q开关激光器。
关键词: 光纤激光器、被动调Q、有机可饱和吸收体、有机材料
更新于2025-09-11 14:15:04
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基于镍纳米颗粒的可饱和吸收体:面向近1μm波段紧凑型多波长掺镱光纤脉冲激光器
摘要: 我们通过实验展示了一种基于镍纳米粒子(Ni-NPs)作为调Q开关和光学稳定器的紧凑型双波长脉冲掺镱光纤激光器(YDF)。通过在谐振腔内集成Ni-NPs饱和吸收体(SA),并将975 nm二极管泵浦功率调节至185 mW时,在1038.5 nm中心波长处产生了自启动被动调Q脉冲。利用Ni-NPs的超高新颖性,可抑制YDF振荡器的均匀增益展宽。因此,在195 mW泵浦功率下,无需任何腔内光谱滤波器或调制元件即可在室温下实现稳定的双波长被动调Q激光输出。当泵浦功率增至最大值288 mW时,该掺镱光纤激光器测得最小脉宽1.44 μs、最大重复频率100.1 kHz及最大脉冲能量4.45 nJ。Ni-NPs饱和吸收体证实了其在1 μm波段产生多波长脉冲激光用于不同光子学应用的潜力。
关键词: 调Q技术、光纤激光器、多波长、镍纳米颗粒
更新于2025-09-11 14:15:04
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采用激光烧结技术制备掺铥<sup>3+</sup>石英玻璃及微结构光纤并进行光谱分析
摘要: 我们通过激光烧结技术成功制备了掺铥(Tm3?)石英玻璃棒,并采用堆叠毛细管拉制法将其制成掺铥微结构光纤?;谖展馄椎腏udd-Ofelt分析表明,纤芯玻璃具有优异的光谱特性。光纤芯层-包层结构完整保留,且纤芯内无任何结晶。此外,自建1.95μm光纤激光器实现了740mW输出功率,斜率效率达16.73%。这些结果证明我们的激光烧结技术是制备2.0μm激光用光纤材料的有前景的方法。
关键词: 微结构光纤、光纤激光器、Judd-Ofelt分析、激光烧结技术、掺铥石英玻璃
更新于2025-09-11 14:15:04
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采用田口方法对不锈钢脉冲激光烧蚀参数进行优化以提高耐腐蚀性
摘要: 在本研究中,采用液相脉冲激光烧蚀(PLAL)技术优化了不锈钢在中性溶液中的耐腐蚀性能;通过田口方法获得的最优重叠率等激光参数经实验验证,证实了方差分析(ANOVA)和信噪比分析不同激光参数对响应影响的准确性。通过改变包括重叠率、扫描速度、激光辐照功率和激光脉冲数在内的激光参数,采用光纤激光源对ASTM 304/2B不锈钢进行处理。分析表明激光辐照功率是影响金属靶材腐蚀电位这一响应的最主要因素。在给定实验条件下,所得最优激光参数对金属在酸性溶液中的耐腐蚀性能具有显著影响。
关键词: 腐蚀行为、脉冲激光烧蚀、表面改性、田口方法、光纤激光器、不锈钢
更新于2025-09-11 14:15:04
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通过激光处理对碳钢进行防腐防护
摘要: 本文致力于研究提高钢材耐腐蚀性的可能性。实验采用连续波镱光纤激光器(波长1.06微米)对碳钢模型样品进行激光处理。结果表明,激光处理可在钢表面形成厚度2-3微米的抗腐蚀?;つぃ佣嵘鹗舻姆栏阅?。钢材耐腐蚀性增强的可能原因之一是其表面微结构化形成了铁碳化物(Fe3C)薄膜,该薄膜产生于600至1000°C温度范围的加热过程。此外,激光辐射作用使表面粗糙度降低(从Ra=0.53微米降至Ra=0.48微米)。从耐腐蚀程度来看,最佳钢材处理模式对应的激光辐射功率密度为1.5×10? W/cm2。研究表明,采用连续波光纤激光器是提升碳钢耐腐蚀性的有效方法。
关键词: 光纤激光器、钢材处理、防腐、激光微结构加工、金属处理
更新于2025-09-04 15:30:14