- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
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- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)
- 相位调制器(phase modulators)
- 速度匹配光电探测器(velocity-matched photodetectors)
- 四分之一波片反射镜(quarter-wave mirrors)
- 双折射调谐器(birefringent tuners)
- 声光调制器(acousto-optic modulators)
- 普克尔斯盒(Pockels cells)
- 模消除腔(mode cleaner cavities)
- 模清洁器(mode cleaners)
- 脉冲选择器(pulse pickers)
- 量子阱(quantum wells)
- 量子点(quantum dots)
- 亮度转换器(brightness converters)
- 空间光调制器(Spatial Light Modulator)
- 可饱和半导体布拉格反射镜(saturable Bragg reflectors)
- 抗反射涂层(anti-reflection coatings)
- 金属反射镜(metal-coated mirrors)
- 金属-半导体-金属光探测器(metal–semiconductor–metal photodetectors)
- 金属-半导体-金属光电探测器(metal-semiconductor-metal photodetectors)
- 集成光学(integrated optics)
- 激光功率稳定系统(noise eaters)
- 积分球(integrating spheres)
- 硅光子学(silicon photonics)
- 光子学(photonics)
- 光学滤波器(optical filters)
- 光衰减器(optical attenuators)
- 光束整形器(beam shapers)
- 光电子学(optoelectronics)
- 光电探测器(photodetectors)
- 光导开关(photoconductive switches)
- 功率计(Powermeters)
- 法兰(Flange)
- 发光二极管(light-emitting diodes)
- 二色性反射镜(dichroic mirrors)
- 电吸收调制器(electroabsorption modulators)
- 电介质涂层(dielectric coatings)
- 电介质反射镜(dielectric mirrors)
- 电光调制器(electro-optic modulators)
- 超辐射光源(superluminescent sources)
- 超辐射发光二极管(superluminescent diodes)
- 超反射镜(supermirrors)
- 布儒斯特盘(Brewster plates)
- 布拉格反射镜(Bragg mirrors)
- 标准具(etalons)
- 半导体可饱和吸收反射镜(semiconductor saturable absorber mirrors)
- 白光光源(white light sources)
- Q开关(Q switches)
- P-I-N型光电二极管(p-i-n photodiodes)
- Lyot滤波器(Lyot filters)
- G-T干涉仪 interferometers(Gires–Tournois interferometers)
- GT干涉仪(Gires-Tournois interferometers)
定义:
是一种光学泵浦装置,其产生的光学输出比泵浦光源的亮度更高。
激光器装置的输出功率通常比泵浦功率低。但是,光学泵浦激光器的亮度则比起泵浦光源的亮度更高,即如果泵浦光源的光束质量较低(亮度也较低),那么输出光束的光束质量更高。
下面是一些激光器作为亮度转换器的例子:
- 固态体激光器可能是由高功率激光二极管进行端泵浦或者边泵浦的,然后发射衍射极限光束,亮度被极大的提高。尤其是在采用弧光灯发出的扩散光的边泵浦激光器这一效应尤其明显,虽然其输出光束质量并不是衍射极限的。
- 采用双包层光纤制作的高功率光纤激光器也可以实现亮度增强。泵浦包层可以传导几千个模式,因此可以采用具有很大M2因子的二极管线阵。单模光纤纤芯可以实现衍射极限的光束质量,并且功率转换效率大于80%。
- 光学泵浦的垂直外腔表面发射激光器(VECSEL)是一种半导体激光器,也可以得到衍射极限的输出。它对泵浦光束质量的要求很低,主要是由于泵浦辐射由很薄层吸收,因此其光束发散角影响不大(尽管很大的光束发散角会引起激光器制作过程中的几何尺寸问题)。
- 原理上来说,高功率光学参量振荡器可以作为亮度转换器。虽然大多数OPOs是由接近于衍射极限光束来泵浦的,也可以用很多模式光束泵浦OPO来产生衍射极限的信号光束。闲散光的光束质量可能比较差,但是没有太大影响。
大多数情况下,亮度转换器主要用在激光器应用中。例如,很多固态激光器用在材料加工中,因为它们的泵浦光亮度很低,不能直接应用。(另一个常用的功能是脉冲产生,例如通过Q开关。)