产品介绍
在这种激光器中,腔内振荡的相干模之间的拍频产生电流,该电流与器件的电极耦合,利用内部振荡电流驱动偶极天线,偶极天线向自由空间辐射。这项研究为电子-光子混合装置提供了新的思路,同时也为光学频率梳用在无线通信与无线基准同步的应用提供新的道路。
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针对以上问题,研究人员使用在3μm波段具有相对低的泵浦阈值、较高斜率效率的Er:YSGG激光晶体,采用966 nm半导体激光器(LD)作为泵浦源,使得泵浦光发射带与激光晶体铒离子吸收带具有很好的光谱匹配,提高了泵浦效率,降低激光晶体热效应。通过谐振腔优化设计补偿热透镜效应,使用2.79 μm高损伤阈值的非偏振TeO2声光调Q开关,避免了电光调Q热退偏效应带来的损耗。在重复频率100-300Hz条件下,获得2.79μm高重频调Q激光输出,其中较大激光脉冲能量达到1mJ,较高峰值功率达13.2 kW@76 ns。
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现代社会中,WiFi是我们身边随处可见的设备,根据80.211b/g/n协议,WiFi的工作频率范围是2.4GHz~2.48GHz。自从赫兹验证了电磁波的存在以来,无线发射机的工作频率约为50兆赫,发展到现在工作频段到了千兆赫。随着无线通信数据量的不断增加,需要用新的通信技术来满足更高速的数据传输。因此,哈佛的研究团队给出了一个基于半导体激光频率梳的小型射频发射机的概念证明。
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2.79μm高重复频率高峰值功率调Q激光器研究中取得进展
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