王彬 作品数:7 被引量:15 H指数:2 供职机构: 长春理工大学理学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 电子电信 文化科学 理学 机械工程 更多>>
探测器的电流和调制频率的研究 被引量:2 2005年 本文导出热释电列阵的热传递函数,明确地分析了热释电探测器灵敏元的面积,电流响应率及调制频率的关系。 王彬关键词:电流 调制频率 绝缘体上硅波导侧壁粗糙度与模式损耗的相关性 2021年 绝缘体上硅光波导侧壁粗糙度引起的光损耗是限制硅基集成线路被广泛应用的重要因素之一,利用激光扫描共聚焦显微镜精确测量了SOI波导各相异性分布的侧壁粗糙度,进而将一个三维侧壁粗糙度引入到光波导传输损耗计算的传统理论模型中,获得了更加精确的模型。数值模拟表明,侧壁粗糙度与波导结构决定的相关长度与侧壁粗糙度对光传输损耗产生同步影响。用法布里-珀罗(F-P)腔调制谐振输出方法测量光波导传输损耗,测量结果与数值计算结果非常吻合,说明各相异性粗糙度分布的测量精度及其引起的光传输损耗的理论模型具有很高的可信度。一条4μm脊宽SOI波导,当侧壁粗糙度在水平和垂直方向的平均值分别为22 nm和23 nm时,对于TE-和TM-模式,计算获得的传输损耗均为4.5~5.0 dB/cm,实验获得的平均光传输损耗为4.3 dB/cm。本文研究结果与结论对SOI光波导器件的研究与开发具有参考价值。 王彬 孙德贵 尚鸿鹏Tm:YLF端面抽运Ho:YAG激光器热效应分析 2015年 针对1.9μm激光器端面泵浦Ho:YAG晶体热效应的研究现状,模拟研究Tm抽运Ho:YAG激光器温度分布,分析晶体参数、泵浦参数等对Ho:YAG晶体热效应的影响。采用相应热传导方程及热转换系数结合边界条件,利用数值模拟方法分析晶体棒内温度分布。掌握Ho:YAG激光器内温度及热效应的变化规律,为热效应补偿和谐振腔的设计提供依据,促进高重频、高光束质量、稳定性高的Ho:YAG激光器的发展。 李嵩 温雅 王彬激光二极管抽运Tm:YAP2μm激光器研究 2015年 该文报道了一种室温条件下795 nm的激光二极管(LD)端面抽运连续掺铥铝酸钇(Tm:YAP)激光器。产生人眼安全波段的激光输出,利用掺杂浓度为3at%,a轴切割,尺寸为3×3×10 mm3的Tm:YAP晶体,采用平凹腔结构,当输出镜透过率T=10%时,获得最大输出功率6.87 W的1988 nm连续激光输出,斜率效率39.4%。x和y方向上的光束质量M2因子分别为1.34和1.38。可以作为3-5μm、8-12μm波段可调谐光参量振荡器(OP)有效抽运源。 温雅 李嵩 王彬关键词:激光二极管抽运 激光器 高功率声光调Q主振荡功率放大器 被引量:2 2016年 为了实现在高重复频率调Q的同时,又有好的光束质量。实验设计了激光二极管抽运的高重复频率、高功率的主功率放大(MOPA)结构激光器,激光器采用声-光调Q,主振荡功率放大+二级放大的结构。优化了主功率放大(MOPA)激光器的结构和相关参数,完成了关于高功率高重频主功率放大(MOPA)结构激光器的实验研究,并且通过合理排列光学元件在谐振腔中的位置来实现光束质量的提高,利用聚焦镜和狭缝来实现激光模式的匹配。在重复频率为50 k Hz时,实现了最高功率为51.3 W,输出脉宽为18.62 ns,光束质量为M_X^2=1.882、M_Y^2=1.971的激光输出,光-光转换效率为23.75%。在增益导引的作用下,主振荡功率放大(MOPA)激光器的输出光光束质量得到了有效的提高。 王彬 孙洪涛 于永吉 张健 金光勇关键词:光束质量 激光 ND:YVO4晶体 高重频Nd:YVO_4声光调Q与RTP电光调Q激光器实验对比分析 被引量:12 2017年 报道了相同实验条件下激光二极管端面抽运生长型复合Nd:YVO4晶体声光调Q和RTP电光调Q激光器。应用声光调Q和RTP电光调Q分别实现了最高重复频率200 k Hz和500 k Hz的TEM00模1 064 nm激光输出,输出平均功率分别达到12.13 W和13.56 W,脉冲宽度分别为16.65 ns和27.27 ns,并首次对比了两种调Q体制下的高重频激光输出特性。实验结果表明,RTP电光调Q具有更好的高重频关断能力,但由于受到高压驱动的限制,RTP电光调Q无法在更高重复频率下实现窄脉宽高峰值功率激光输出,而在更高重频下仍有较好输出性能的声光调Q将取代电光调Q成为几百千甚至上兆Hz高重频激光器的首选调Q机制。 张健 于永吉 姜承尧 王子健 王彬 陈薪羽 金光勇关键词:激光器 高重频 声光调Q 热释电器件结构分析 被引量:1 2004年 本文就热释电器件结构 ,作了二维分布参数模型的分析 ,建立了热平衡方程 ,求解出调制辐射下的热释电流。导出的理论值较好地与实验值符合。对于热释电晶体尺度的设计和工艺 。 王彬关键词:模型分析 热平衡方程 工艺参数