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低温条件下光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响

马秀荣 王夏洋

马秀荣, 王夏洋. 低温条件下光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3): 964-968.
引用本文: 马秀荣, 王夏洋. 低温条件下光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3): 964-968.
Ma Xiurong, Wang Xiayang. Spectral hole depth dependence on optical length in Tm3+ :YAG within cryogenic temperature range[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3): 964-968.
Citation: Ma Xiurong, Wang Xiayang. Spectral hole depth dependence on optical length in Tm3+ :YAG within cryogenic temperature range[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3): 964-968.

低温条件下光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响

基金项目: 

天津市科技创新专项基金(10FDZDGX00400)

详细信息
    作者简介:

    马秀荣(1961-),女,博士生导师,博士,主要从事光通信及移动通信方面的研究.Email:maxiurong@gmail.com

  • 中图分类号: TP911.73

Spectral hole depth dependence on optical length in Tm3+ :YAG within cryogenic temperature range

  • 摘要: 通过理论与实验研究了光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响.提出了一种用于分析光学厚度对光谱烧孔孔深影响的新模型.该模型从理论上推导了烧孔孔深与光学厚度的关系.根据提出的理论模型,当温度大于4 K时,通过选择合适的光学厚度可以使光谱烧孔孔深得到最大值.最后通过使用合适的激光与Tm3+:YAG 材料所形成的光谱烧孔实验证明了实验结果与理论分析是相一致的.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-07-11
  • 修回日期:  2014-08-16
  • 刊出日期:  2015-03-25

低温条件下光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响

    作者简介:

    马秀荣(1961-),女,博士生导师,博士,主要从事光通信及移动通信方面的研究.Email:maxiurong@gmail.com

基金项目:

天津市科技创新专项基金(10FDZDGX00400)

  • 中图分类号: TP911.73

摘要: 通过理论与实验研究了光学厚度对Tm3+:YAG 材料光谱烧孔孔深的影响.提出了一种用于分析光学厚度对光谱烧孔孔深影响的新模型.该模型从理论上推导了烧孔孔深与光学厚度的关系.根据提出的理论模型,当温度大于4 K时,通过选择合适的光学厚度可以使光谱烧孔孔深得到最大值.最后通过使用合适的激光与Tm3+:YAG 材料所形成的光谱烧孔实验证明了实验结果与理论分析是相一致的.

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