欢迎来到咨信网! | 成为共赢成为共赢 咨信网助力知识提升 | 自信网络旗下运营:咨信网 自信AI创作助手 自信AI导航
咨信网
全部分类
  • 包罗万象   教育专区 >
  • 品牌综合   考试专区 >
  • 管理财经   行业资料 >
  • 环境建筑   通信科技 >
  • 法律文献   文学艺术 >
  • 学术论文   百科休闲 >
  • 应用文书   研究报告 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 咨信网 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    固体微片Nd∶YAG激光器的偏振跳变效应研究.pdf

    • 资源ID:571937       资源大小:6.57MB        全文页数:5页
    • 资源格式: PDF        下载积分:10金币
    微信登录下载
    验证码下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    验证码: 获取验证码
    温馨提示:
    支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    VIP下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    声明    |    会员权益      获赠5币      写作写作
    1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
    2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
    6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    7、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

    固体微片Nd∶YAG激光器的偏振跳变效应研究.pdf

    1、第 47 卷 第 5 期2023 年 9 月激 光 技 术LASER TECHNOLOGYVol.47,No.5September,2023 文章编号:1001-3806(2023)05-0627-05固体微片 NdYAG 激光器的偏振跳变效应研究陈浩楠1,邓 勇1,张书练2(1.南通大学 机械工程学院,南通 226019;2.清华大学 精密仪器系 精密测试技术及仪器国家重点实验室,北京 100084)摘要:为了研究基于激光回馈的偏振跳变效应与相位延迟间的内在联系,采用微片 Nd YAG 激光器(中心波长1064 nm)为光源,回馈腔内置两个相对旋转的/4 波片改变相位延迟,在调谐回馈腔长的过

    2、程中研究了激光器的光强输出和偏振态变化。结果表明,随着回馈腔内相位延迟增大,偏振跳变点的凹陷逐渐加深,两个偏振态的光强调制波形宽度趋于相同;当回馈腔中相位延迟为 90时,两正交偏振态在一个强度调制周期内持续时间相同,每一次偏振跳变对应回馈腔长改变/4。此不同相位延迟下偏振跳变点的变化规律,为 1064 nm 波长下的波片相位延迟测量提供了潜在方法,同时相位延迟对激光器输出光强曲线的整形、为激光回馈条纹(自混合干涉条纹)的光学细分提供了依据。关键词:激光光学;偏振跳变;微片激光器;外腔双折射回馈中图分类号:TN248.1 文献标志码:A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-38

    3、06.2023.05.008Research on polarization flipping effect of microchip NdYAG laserCHEN Haonan1,DENG Yong1,ZHANG Shulian2(1.School of Mechanical Engineering,Nantong University,Nantong 226019,China;2.State Key Laboratory of Precision Meas-urement Technology and Instruments,Department of Precision Instrum

    4、ents,Tsinghua University,Beijing 100084,China)Abstract:In order to study the intrinsic relationship between the polarization flipping effect and the phase retardation based on laser feedback,the output intensity and polarization state of the laser were observed during the tuning of the feedback cavi

    5、ty length by using a microchip Nd YAG laser(central wavelength of 1064 nm)as the light source and two relative rotating/4 wave-plates in the feedback cavity to change the phase retardation.The results indicate that,with the increase of phase retardation in the feedback cavity,the indentation depth o

    6、f the polarization flipping position gradually deepens,and the width of the light intensity modulation waveform of the two polarization states tends to be the same.When the phase retardation in the feedback cavity is 90,the duration of two orthogonal polarization states to be the same in an intensit

    7、y modulation period,and each polarization flipping corresponds to a change of/4 feedback cavity length.The variation of the characteristic point of polarization flipping caused by different phase retardation provides a potential measuring method for phase retardation of waveplate at 1064 nm waveleng

    8、th.Meanwhile,the change of phase retardation shapes the output light intensity waveform of laser,which provides a basis for optical subdivision of laser feedback fringe(self-mixing interference fringe).Key words:laser optical;polarization flipping;microchip laser;external-cavity birefringence feedba

    9、ck 基金项目:国家自然科学基金资助项目(61775118)作者简介:陈浩楠(1998-),男,硕士研究生,现主要从事激光器相关及精密仪器方面的研究。通讯联系人。E-mail:zsldpi 收稿日期:2022-08-09;收到修改稿日期:2022-10-19引 言偏振是激光重要物理特性之一,研究激光偏振态变化特点与变化规律,实现对激光偏振态的控制,对其在精密测量的应用,尤其是相位延迟的测量方面有深远影响1-5。偏振跳变,即激光从某一特定偏振方向跳变到与之正交的另一偏振方向。自 1966 年 CULSHAW等人6发现在调节激光器腔长(频率)时,单纵模 He-Ne 激光器的偏振态在两个正交方向发生

    10、突然的跳变以来,学者们对激光偏振态控制做了大量的实验与理论研究7-11。FEI 等人12研究了单纵模 He-Ne 激光器各向异性外腔回馈,观察到偏振跳变现象,发现光强调制曲线一个周期内的偏振态占空比与外腔中的双折射大小有简单的线性关系,通过计算占空比来确定外腔中相位延迟的大小。CHEN 等人13基于单纵模 He-Ne激光器各向异性外腔回馈研究,利用偏振跳变这一物理特性实现了波片的相位延迟在线测量。然而,FEI 和 CHEN 等人的研究均是以 He-Ne 激光器为光源,相位延迟是在 632.8 nm 波长下测量的结激 光 技 术2023 年 9 月果,而波片只对某一特定波长的入射光产生某一确定的

    11、相位变化,在工业生产中,需要知道不同波长下的相位延迟大小,有一种基于单波长测量结果的转化方法14,可以转换成其它波长下的相位延迟15,但对折射率的精度要求高,且引入的误差难以准确分析。本文中研究的固体微片 Nd YAG 激光器的偏振跳变效应,就是对 1064 nm 波长下相位延迟测量方法的新探索。调谐实验系统的回馈腔长,激光器的输出光强变化曲线,又称光强调制曲线,在一个周期内会出现一个凹陷,通过偏振片观察发现激光偏振态此时会在两个正交方向上发生跳变。由于单一波片产生的相位延迟是不可变的,为了观察不同相位延迟下偏振跳变现象,在回馈腔中置入了两个可绕激光束方向旋转的/4波片,改变其中一个/4 波片

    12、快轴相对于另一个/4波片慢轴的夹角,使得回馈腔中相位延迟的大小连续可调,光强调制曲线的凹陷深度以及单个偏振态在一个跳变周期内的持续时间会因相位延迟的改变而发生变化。此实验系统的优势在于,激光二极管抽运模式可以很好地与激光振荡模式相匹配,转换效率高,且激光二极管的寿命达 15000 h 以上,使得工作寿命长;同时 NdYAG 晶体微片厚度仅有几个毫米,整个系统体积很小。1 微片激光器双折射回馈实验装置实验中以激光二极管直接抽运的微片 Nd YAG激光器为光源,激光器工作在单纵模模式下,中心波长1064 nm。实验装置如图 1 所示,主要由激光器、回馈腔、光强调制、偏振态检测四部分组成。图 1 偏

    13、振跳变实验装置Fig.1 Experimental setup for polarization flipping激光二极管(laser diode,LD)用作 Nd YAG 微片激光 器 抽 运 源,采 用 端 面 抽 运 方 式。微 片 直 径2.8 mm,厚 1 mm,Nd+掺杂原子数分数为 1%,两端面镀 808 nm 波长的增透介质膜(透射率 96%)和 1064 nm波长的高反介质膜,其中抽运端(靠近 LD 的一端)反射率为 99.8%,输出端(远离 LD 的一端)反射率为 96%。波片(wave-plate,WP)可绕 z 轴旋转,改变快慢轴在激光束截面内的方位角。衰减片(att

    14、enuator,ATT)可调节回馈强度,避免激光多重回馈。反射镜 M 把激光器的输出光回馈到激光腔内,反射率 4%。压电陶瓷(piezoelectric transducer,PZT)用于驱动 M 沿 z 轴往复移动,调谐回馈腔长。微片的输出端与 M 构成回馈腔,由于腔内波片 WP 的双折射效应,一束线偏振光会被分解为振动方向相互垂直的 o 光和 e 光,这两个偏振方向上的光有不同的折射率,因此原来单一的几何腔长变成了不同的两个物理腔长,称回馈腔是各向异性的。消偏 振 分 光 镜(non-polarization beam splitter,NPBS)将激光等比例地分为两部分,反射部分由光电探

    15、测器(photodetector,PD)PD1接收,接入示波器观察光强变化,是系统中光强调制部分;透射部分经过偏振片 P 后由光电探测器 PD2接收,接入示波器观察偏振态变化,是系统中偏振态检测部分。设定激光初始偏振方向与 x 轴平行,偏振片的通光方向与激光的初始偏振方向垂直,即 y 轴方向。2 激光偏振跳变实验结果取出回馈腔中的 WP,此时回馈腔是各向同性的,给 PZT 施加三角波电压,回馈镜 M 将在 PZT 驱动下沿 z 轴往复移动,调谐回馈腔长。通过示波器观察PD1输出电压的变化,得到光强调制曲线,如图 2 所示。调制波形类似于正弦波,波形每变化一个周期对应回馈外腔长变化/216。图

    16、2 各向同性回馈的光强变化波形Fig.2 Light intensity modulation waveform with isotropic feedback将/8 波片置入回馈腔中,绕 z 轴旋转波片,使波片快轴和慢轴分别与 x 轴和 y 轴平行,观察 PD1输出电压变化,得到图 3 所示光强调制曲线。此时在 PZT三角波电压上升沿和下降沿分别对应的光强调制曲线上均出现一个凹陷点 B,说明双折射元件对激光输出强度有影响。观察 PD2输出电压变化,由于偏振片的826第 47 卷 第 5 期陈浩楠 固体微片 NdYAG 激光器的偏振跳变效应研究 图 3/8 波片回馈波形和偏振态变化Fig.3

    17、Modulation waveform and polarization state variation with/8 wave-plate feedback通光方向与激光初始偏振方向垂直,即 y 轴方向,只有偏振态与偏振片通光方向平行的激光才能到达 PD2,探测器有电压输出。在 PZT 电压上升沿,激光初始偏振方向为 x 方向,无法通过偏振片,为低电平,在光强调制曲线凹陷位置 B 点,出现高低电平转换,激光从 x偏振方向跳变到 y 偏振方向。注意到在压电陶瓷伸长和缩短的过程中,跳变方向是相反的,若伸长过程中由x 方向跳变至 y 方向,则缩短过程中由 y 方向跳变至 x方向,图中每一次高低电平

    18、的转换就意味着激光偏振态发生一次跳变。为了观察回馈腔中不同相位延迟下的偏振跳变现象,在回馈腔里置入两个可绕 z 轴旋转的/4 波片17-18,改变其中一个波片的快轴相对于另一波片的慢轴的夹角 来改变回馈腔内的相位延迟。在调节夹角的过程中,光强调制曲线的凹陷深度会发生明显变化,凹陷深度为:d=I1I(1)式中,d 为两光强信号电压差的比,无量纲。I1表示光强调制曲线一个周期内最高点与凹陷点的光强差,如图 3 所示。对于 PZT 电压上升沿对应的光强调制曲线来说,I1为 D1点与 B1点的光强差;下降沿为 E2点与 B2点的光强差。I 表示光强调制曲线一个周期内最高点与最低点的光强差,分别为 D1

    19、点与 C1点的光强差以及 E2点与 C2点的光强差。随着夹角 从 0增加至 45,回馈腔内的相位延迟从 0逐渐逼近 90,所对应的光强调制曲线凹陷深度 d 的变化如图 4 所示。无论是在 PZT 电压上升沿或是下降沿,B 点凹陷均逐渐加深,且夹角 越接近45,即回馈腔相位延迟越接近 90,凹陷深度变化趋势越快。随着回馈腔相位延迟改变,在光强调制曲线一个周期内,单个偏振态的持续时间 T 也有所差异。如图 图 4 凹陷深度与夹角的变化关系Fig.4 Relationship between indentation depth and included angle3 所示,在 PZT 电压上升沿对应

    20、的光强调制曲线中,一个周期内平行于 x 轴的激光偏振态(x 偏振态)持续时间为:Tx=txt(2)式中,tx为 A1点与 B1点间的横坐标差值,t 为 A1点与C1点横坐标差值。同理,在 PZT 电压下降沿对应的光强调制曲线中,一个周期内平行于 y 轴的激光偏振态(y 偏振态)持续时间为:Ty=tyt(3)此时,ty为 A2点与 B2点间的横坐标差值,t 为 A2点与 C2点横坐标差值。单个偏振态持续时间 T 是一个比例值,其随夹角 的变化关系如图 5 所示。在PZT 电压上升沿,x 偏振态持续时间在一个周期内逐渐增大,同周期内所对应的 y 偏振态持续时间就会逐渐减小;在 PZT 电压下降沿,

    21、y 偏振态持续时间逐渐减小,同周期内所对应的 x 偏振态持续时间就会逐渐增大。但无论是上升沿还是下降沿,同一周期内两偏振态持续时间都会随回馈腔内相位延迟接近 90而趋于一致,即图中纵坐标为 0.50 的直线。图 5 单个偏振态持续时间与夹角的变化关系Fig.5Relationship between the duration of one specific polarization and the included angle为了进一步研究回馈腔内相位延迟等于 90时,926激 光 技 术2023 年 9 月激光输出强度与偏振态变化的特性,将一片/4 波片置入回馈腔中,绕 z 轴旋转波片,使波

    22、片快轴和慢轴分别与 x 轴和 y 轴平行,当回馈腔长被调谐时,实验结果如图 6 所示。光强调制曲线类似于各向同性激光回馈波形的全波整流,曲线上 B 点凹陷最深,两正交偏振态在光强调制曲线的同一周期内持续时间基本相同,即光强调制波形宽度趋于相同。各向同性回馈时激光强度每变化一个周期对应回馈腔长改变/2,而当回馈腔相位延迟等于 90时,每一次偏振跳变对应回馈腔长改变/4。图 6/4 波片外腔回馈波形和偏振态变化Fig.6 Modulation waveform and polarization state variation with/4 wave-plate feedback3 激光偏振跳变理论

    23、分析对存在光回馈的激光系统,可以用三镜腔等效模型19将反射镜 M 和输出腔镜复合成一个复数反射率的等效腔镜,这一等效的复合腔激光系统也满足两腔镜激光器激发条件。双折射外腔回馈中,反射镜 M 将一部分光反射回激光器,由于双折射元件的存在,使得o 光和 e 光分别沿 x 轴和 y 轴两个方向上的等效反射率是不同的。若激光初始偏振方向和波片快轴均平行于 x 轴,此时回馈腔中 o 光偏振方向沿 x 轴,x 和 y 方向上的等效反射率为:Ro,x=R2+cos(f-2)Ro,y=R2(4)f=4l(5)式中,R2为微片激光器输出端反射率,f为回馈腔调谐过程中引起的相位变化,为双折射元件的相位延迟,l 为

    24、回馈腔长度,为波长,为等效反射率系数。对应 x 和 y 方向上的光强为:Io,x=I0+cos(f-2)Io,y=I0(6)式中,I0为无光回馈时激光初始强度,为等效光强系数。当激光初始线偏振方向和双折射元件慢轴均平行于 y 轴时,此时回馈腔中 e 光偏振方向沿 y 轴,x 和 y方向上的等效反射率为:Re,x=R2Re,y=R2+cosf(7)对应 x 和 y 方向上的光强为:Ie,x=I0Ie,y=I0+cosf(8)现假设回馈腔中相位延迟=45,激光初始偏振方向和波片慢轴均平行于 y 轴,此时只有 y 轴方向有回馈光进入激光器,输出光强为(8)式中的 Ie,y,如图7a 所示。图 7 中

    25、纵坐标光强每小格刻度代表对应的示波器电压 200 mV。从 A 点开始,当 0f0,相当于输出腔镜在 y 方向上的反射率增大,激光在 y 偏振方向上获得较大增益,稳定振荡,并抑制x 偏振使其无法振荡,输出光强为 AB 段;当 f=,即图中 B 点处,cosf=0,此时 Ie,y=Ie,x,若 f继续增大,将导致 Ie,yRo,y,x 偏振将稳定振荡,光强由 Ie,y转化为 Io,x,为图中虚线 CD 段;当 f增大至 cos(f-2)=0 时,若再继续增大,Io,xRe,y,使得 x 方向获得增益大于 y 方向,偏振方向维持在 x 方向;当 cos(f-2)变化至 D 点,Ie,y=Io,x,

    26、继续增大 f,Ie,yRo,x,y 方向获得增益大 图 7 回馈腔中不同相位延迟对应的偏振跳变和强度转移示意图Fig.7 Illustrations of laser polarization flipping and intensity transfer corre-sponding to different phase retardation in feedback cavity036第 47 卷 第 5 期陈浩楠 固体微片 NdYAG 激光器的偏振跳变效应研究于 x 方向,偏振方向跳变至 y 方向,光强曲线为 Ie,y,直至图中 E 点,完成偏振跳变的一个周期,再按此规律重复下去。当=9

    27、0时,即/4 波片回馈,输出光强理论曲线图 7b 所示。根据上述分析可得,从 A 点开始,激光输出为 Ie,y,到达 B 点时发生偏振跳变,激光输出为 Io,x,D 点时偏振态再次跳变,并以此循环,类似于正弦波全波整流。由图 7 可知,在一个周期内,单个偏振态持续时间与相位延迟 有关,随着相位延迟增大,单个偏振态持续时间逐渐接近 0.50,与图 5 的曲线趋势一致,当相位延迟为 90时,x 或 y 偏振态持续时间占整个跳变周期的一半,与图 6 的实验结果吻合。4 结 论微片 NdYAG 激光器回馈腔中置入双折射元件,光强调制曲线会出现一个凹陷,激光偏振态在凹陷位置跳变,跳变方向与双折射元件快轴

    28、和慢轴一致。随着回馈腔相位延迟的增大,凹陷逐渐加深,两偏振态在一个跳变周期内持续时间趋于相同。回馈腔中相位延迟为 90时,激光两个正交偏振态交替振荡,光强调制波形宽度相同,每一次偏振跳变对应回馈腔长改变/4。此偏振跳变现象为 1064 nm 波长下回馈腔中的相位延迟测量提供了一种潜在方法,同时回馈腔相位延迟为 90的光强调制波形也能使位移分辨率提高至/4。参考文献1CHEN W X,LONG X W,ZHANG Sh L,et al.Phase retardation measurement by analyzing flipping points of polarization states

    29、 in laser with an anisotropy feedback cavityJ.Optics&Laser Technology,2012,44(8):2427-2431.2 LI J Y,NIU Y X,NIU H S.Measurement of phase retardation of op-tical multilayer films based on laser feedback systemJ.Optics Ex-press,2016,24(1):409-16.3 ZHANG P,LIU N,ZHAO Sh J,et al.Measurement method for o

    30、pti-cal retardation based on the phase difference effect of laser feedback fringesJ.Applied Optics,2015,54(2):204-209.4 LI J Y,TAN Y D,WU J,et al.Birefringence measurement of liquid crystals based on laser feedback effectJ.Infrared and Laser Engi-neering,2017,46(3):107-112(in Chinese).李继扬,谈宜东,吴季,等.基

    31、于激光回馈效应的液晶双折射特性测量J.红外与激光工程,2017,46(3):114-119.5 LIU M,ZHANG Sh L,LIU W X.Error source and its elimination in phase retardation measurement of wave plate based on laser feedbackJ.Journal of Applied Optics,2008,29(6):961-996(in Chi-nese).刘名,张书练,刘维新.激光回馈波片位相延迟测量的误差源及消除方法J.应用光学,2008,29(6):961-966.6 KANN

    32、ELAUD J,CULSHAW W.Coherence effects in gaseous lasers with axial magnetic fields.ExperimentalJ.Physical Review,1966,141(1):237-245.7 DENG Y,MA X.Automatic positioning of optical axis of wave-plate in a laser feedback birefringence measurement system J.Laser Technology,2019,43(2):217-221(in Chinese).

    33、邓勇,马响.激光回馈双折射测量系统波片光轴的自动定位J.激光技术,2019,43(2):217-221.8 ZENG Zh L,DU Sh G,SUN T,et al.Polarization controlling in laser feedback and its applicationJ.Laser Journal,2015,36(7):5-7(in Chinese).曾召利,杜双格,孙涛,等.激光强回馈中的偏振控制与应用研究J.激光杂志,2015,36(7):5-7.9 CHEN W X,ZHANG Sh L,ZHANG P,et al.Semi-classical theory an

    34、d experimental research for polarization flipping in a single frequen-cy laser with feedback effectJ.Chinese Physics,2012,B21(9):76-80.10 ROPARS G,FLOCH A L,NAOUR R L.Polarization control mech-anisms in vectorial bistable lasers for one-frequency systems J.Physical Review,1992,A46(1):623-640.11 STEP

    35、HAN G,HUGON D.Light polarization of a quasi-isotropic la-ser with optical feedbackJ.Physical Review Letters,1985,55(7):703-706.12 FEI L G,ZHANG Sh L,ZONG X B.Polarization flipping and in-tensity transfer in laser with optical feedback from an external bire-fringence cavityJ.Optics Communications,200

    36、5,246(4/6):505-510.13 CHEN W X,LI H H,ZHANG Sh L,et al.Measurement of phase retardation of waveplate online based on laser feedbackJ.Review of Scientific Instruments,2012,83(1):013101.14 CHEN W X,ZHANG Sh L,LONG X W.Multi-wavelength conver-sion based on single wavelength results in phase retardation

    37、 measure-mentJ.Chinese Physics Letters,2013,30(3):034201.15 CHEN W X.Research on laser birefringent feedbackD.Chang-sha:National University of Defense Technology,2013:92-98(in Chinese).陈文学.激光双折射回馈研究D.长沙:国防科学技术大学,2013:92-98.16 TAN Y D,ZHANG Sh L.External anisotropic feedback effects on the phase diff

    38、erence behavior of output intensities in microchip Nd YAG lasersJ.Applied Physics,2007,B89(2/3):339-343.17 ZHANG Sh L,HOLZAPFEL W.Orthogonal polarization in lasers:Physical phenomena and engineering applicationsM.Beijing:Ts-inghua University Press,2014:147-150.18 CHEN W X,ZHANG Sh L,LONG X W.Polarisation control through an optical feedback technique and its application in precise measurementsJ.Scientific Reports,2013,3(1):01992.19 GROOT P J.Ranging and velocimetry signal generation in a back-scatter modulated laser diodeJ.Applied Optics,1988,27(21):4475-4480.136


    注意事项

    本文(固体微片Nd∶YAG激光器的偏振跳变效应研究.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表




    页脚通栏广告
    关于我们 - 网站声明 - 诚招英才 - 文档分销 - 便捷服务 - 联系我们 - 成长足迹

    Copyright ©2010-2024   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:4008-655-100    投诉/维权电话:4009-655-100   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   



    关注我们 :gzh.png  weibo.png  LOFTER.png