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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Lasers à pompage diode“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Lasers à pompage diode"
Alfianda, Alfianda, Muhammad Amin und Risnawati Risnawati. „Perancangan Pengisian Pada Dispenser Dengan Memanfaatkan Sensor Dan Embedded System“. J-Com (Journal of Computer) 1, Nr. 2 (31.07.2021): 147–52. http://dx.doi.org/10.33330/j-com.v2i1.1246.
Der volle Inhalt der QuelleBaumann, Melissa G. D., John C. Wright, Arthur B. Ellis, Thomas Kuech und George C. Lisensky. „Diode lasers“. Journal of Chemical Education 69, Nr. 2 (Februar 1992): 89. http://dx.doi.org/10.1021/ed069p89.
Der volle Inhalt der QuelleGuillemot, Lauren, Pavel Loiko, Alain Braud, Thomas Godin, Ammar Hideur und Patrice Camy. „Les lasers thulium à 2300 NM : Avancées et perspectives“. Photoniques, Nr. 109 (Juli 2021): 35–39. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110935.
Der volle Inhalt der QuelleMANNI, JEFF. „Surgical Diode Lasers“. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery 10, Nr. 5 (Oktober 1992): 377–80. http://dx.doi.org/10.1089/clm.1992.10.377.
Der volle Inhalt der QuelleVasil’ev, Peter. „Ultrafast Diode Lasers“. Optical Engineering 35, Nr. 8 (01.08.1996): 2439. http://dx.doi.org/10.1117/1.600817.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Noble M., Arto V. Nurmikko und Steven P. DenBaars. „Blue Diode Lasers“. Physics Today 53, Nr. 10 (Oktober 2000): 31–36. http://dx.doi.org/10.1063/1.1325190.
Der volle Inhalt der QuelleAubert, J. J., Ch Wyon, A. Cassimi, V. Hardy und J. Hamel. „UN laser solide accordable pompe par diode“. Optics Communications 69, Nr. 3-4 (Januar 1989): 299–302. http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(89)90120-x.
Der volle Inhalt der QuelleVoropai, E. S., K. F. Ermalitskaia, F. A. Ermalitski, A. E. Rad’ko, N. V. Rzheutsky und M. P. Samtsov. „COMPACT PICOSECOND DIODE LASERS“. Instruments and Experimental Techniques 65, Nr. 1 (Februar 2022): 83–88. http://dx.doi.org/10.1134/s0020441222010213.
Der volle Inhalt der QuelleLozes-Dupuy, F., S. Bonnefont und H. Martinot. „Surface emitting diode lasers“. Journal de Physique III 4, Nr. 12 (Dezember 1994): 2379–89. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994284.
Der volle Inhalt der QuelleHohimer, J. P., G. A. Vawter, D. C. Craft und G. R. Hadley. „Interferometric ring diode lasers“. Applied Physics Letters 61, Nr. 12 (21.09.1992): 1375–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.107542.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Lasers à pompage diode"
KONATE, ADAMA. „Pompage par diode laser de lasers a centres colores emettant au voisinage de 1,5m“. Caen, 1995. http://www.theses.fr/1995CAEN2042.
Der volle Inhalt der QuelleChenais, Sébastien. „Nouveaux matériaux laser dopés à l'ytterbium : performances en pompage par diode et étude des effets thermiques“. Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119661.
Der volle Inhalt der QuelleDousseau, Philippe. „Etude du pompage longitudinal par diode laser du yag dope holmium et thulium“. Toulouse 3, 1992. http://www.theses.fr/1992TOU30046.
Der volle Inhalt der QuelleCassimi, Amine. „Pompage optique de l'helium par un laser accordable pompe par diode laser : perspectives en magnetometrie“. Caen, 1989. http://www.theses.fr/1989CAEN2028.
Der volle Inhalt der QuelleLucas-Leclin, Gaëlle. „importance des propriétés spectrales des lasers pour les horloges atomiques à pompage optique“. Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006254.
Der volle Inhalt der QuelleBarbet, Adrien. „Pompage par LED de matériaux laser émettant dans le visible ou l'infrarouge proche“. Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLO020/document.
Der volle Inhalt der QuelleSince the early 2000s, the lighting market is constantly growing up, pulling the Light-Emitting Diodes (LED) performance forward and pushing their cost down. LED is becoming an interesting source of light for laser pumping, between flashlamp and laser diodes. Thus, 40 years after the first demonstration, we suggest to revisit laser LED pumping. In this work, we demonstrated for the first time a Nd:YVO4 laser directly LED-pumped. LED radiance being limited, we took interest in LED-pumped luminescent concentrators. By developing Ce:YAG concentrator, we were able to overcome the LEDs irradiance by a factor of 20, leading to output irradiances similar to the laser diode ones (of the order of multi-kW/cm²). We validated the concept by pumping for the first time a Nd:YVO4 crystal and a Nd:YAG crystal with luminescent concentrators. Output energies of several mJ were obtained. In addition, we succeeded to get a passively Q-switched regime for the Nd:YAG laser by using saturable absorbers leading to unpreceded performance for a LED-pumped laser. Finally, LED-pumped concentrators pave the way for new possibilities for high-radiance source pumped media. Our first tests on titanium doped sapphire show that a laser gain with a LED pumping is achievable
Aubourg, Adrien. „Sources laser à fibre cristalline YAG dopée erbium et pompée par diode“. Thesis, Palaiseau, Institut d'optique théorique et appliquée, 2014. http://www.theses.fr/2014IOTA0008/document.
Der volle Inhalt der QuelleAmong the several applications of laser sources, some requires kilometers range propagation in the atmosphere : telemetry, guidance system or active imagery. High pulse energy improves the range of the system, but may cause permanent blindness to an observer's eyes. Hence, these applications must use laser beam which wavelength are located in the eye-safe region, ideally at the local minimum of the atmosphere absorption (1550-1650 nm). Such laser sources are already commercially available, but are not suited for the demanding military needs : compacity, electrical consumption, performance and large operating temperature range (-40°C/+60°C).My work aims to develop a laser source filling these specifications. Thanks to the collaboration with the industrial partners Fibercryst and Cilas, it focuses on the design of a compact, efficient, directly diode-pumped Er3+:YAG single cristal fiber laser for military applications.With a homemade numerical simulation of a passively Q-switched Er3+:YAG laser source, many laser emitters are experimentally designed and compared. Further studies around saturable absorbers allowed sensible improvements of the output pulse energy.This work, whose results may already be commercially interesting, may lead to new technics and architectures of erbium doped solid-state laser for better prototypes
Boucher, Matthieu. „Développement de sources laser solides à barreau de Nd:YAP pompées par lampes flashes et par diodes lasers“. Dijon, 2003. http://www.theses.fr/2003DIJOS045.
Der volle Inhalt der QuelleThibault, Florent. „Nouvelles structures pour lasers à impulsions brèves de forte puissance : conception et réalisation d'amplificateurs/lasers guides d'onde élaborés par épitaxie en phase liquide et démonstration de lasers femtoseconde en Y2SiO5 : Yb et Lu2SiO5 : Yb“. Paris 11, 2006. http://www.theses.fr/2006PA112272.
Der volle Inhalt der QuelleYb-doped yttrium and lutetium orthosilicates, Y2SiO5:Yb and Lu2SiO5:Yb respectively, exhibit spectroscopic properties favorable to an efficient laser operation in both high power cw and femtosecond regime. Their first diode-pumped femtosecond operation demonstration lead to exceptional performances in terms of output power and efficiency. In order to realize compact and efficient solid-state laser devices using those materials, we chose a configuration with an Yb-doped medium planar waveguide geometry, grown by liquid phase epitaxy, face-pumped by a single laser diode bar. The growth of highly doped Y2SiO5:Yb layers, within a large range of compositions and thicknesses, was demonstrated. The refractive index increase due to the substitution of the various dopants is analyzed. The layers spectroscopic properties are similar to the bulk ones, with an noticeably higher crystalline quality. The Yb ion lifetime evolution with respect to its doping shows up a particularly low decrease, proof of a low concentration of extrinsic quenching centers. The covered YSO:24%Yb waveguides exhibit lower than 0. 3dB/cm propagation losses, and provided up to 2. 9dB/cm net amplification at 1082nm with a single mode output. The realization of the first diode-pumped monolithic cw waveguide lasers was also demonstrated. For a 4% output coupler, they provided up to 340mW at 1082nm with a 14% slope efficiency
Faure, Herlet Nathalie. „Nouveaux matériaux laser dopés néodyme adaptés au pompage par diodes“. Université Joseph Fourier (Grenoble), 1995. http://www.theses.fr/1995GRE10148.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Lasers à pompage diode"
Institute of Physics (Great Britain), Hrsg. Diode lasers. Bristol: Institute of Physics Pub., 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDiehl, Roland, Hrsg. High-Power Diode Lasers. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-47852-3.
Der volle Inhalt der QuelleBachmann, Friedrich, Peter Loosen und Reinhart Poprawe, Hrsg. High Power Diode Lasers. New York, NY: Springer New York, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-34729-5.
Der volle Inhalt der QuelleDan, Botez, und Scifres Don R, Hrsg. Diode laser arrays. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTunable external cavity diode lasers. Singapore: World Scientific, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYe, Cunyun. Tunable external cavity diode lasers. Hackensack, N.J: World Scientific, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMonolithic diode-laser arrays. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPetermann, K. Laser diode modulation and noise. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle finden1950-, Coleman James J., Hrsg. Selected papers on semiconductor diode lasers. Bellingham, Wash., USA: SPIE Optical Engineering Press, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCorzine, S. W. (Scott W.) und Mashanovitch Milan 1974-, Hrsg. Diode lasers and photonic integrated circuits. 2. Aufl. Hoboken, N.J: Wiley, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Lasers à pompage diode"
Yadav, Rahul. „Diode Lasers“. In Encyclopedia of Ophthalmology, 1–3. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35951-4_611-1.
Der volle Inhalt der QuelleYadav, Rahul. „Diode Lasers“. In Encyclopedia of Ophthalmology, 638–40. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69000-9_611.
Der volle Inhalt der QuelleWu, M. C., Y. K. Chen, T. Tanbun-Ek und R. A. Logan. „Monolithic CPM Diode Lasers“. In Ultrafast Phenomena VIII, 211–16. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84910-7_62.
Der volle Inhalt der QuelleFox, R., G. Turk, N. Mackie, T. Zibrova, S. Waltman, M. P. Sassi, J. Marquardt, A. S. Zibrov, C. Weimer und L. Hollberg. „Diode Lasers and Metrology“. In NATO ASI Series, 279–86. Boston, MA: Springer US, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2998-9_19.
Der volle Inhalt der QuelleHanke, Christian. „High Power Diode Lasers“. In NATO ASI Series, 139–55. Boston, MA: Springer US, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2998-9_9.
Der volle Inhalt der QuelleNouri, Keyvan, J. A. Savas, J. Ledon, K. Franca, A. Chacon und K. Nouri. „Alexandrite and Diode Lasers“. In Laser Treatment of Vascular Lesions, 77–93. Basel: S. KARGER AG, 2014. http://dx.doi.org/10.1159/000355051.
Der volle Inhalt der QuelleMooradian, Aram, Andrei Shchegrov, Ashish Tandon und Gideon Yoffe. „External-Cavity Surface-Emitting Diode Lasers“. In Semiconductor Disk Lasers, 263–304. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9783527630394.ch7.
Der volle Inhalt der QuelleCalderhead, R. Glen, und Tokuya Omi. „Light-Emitting Diode Phototherapy“. In Handbook of Lasers in Dermatology, 307–27. London: Springer London, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-5322-1_20.
Der volle Inhalt der QuelleWatts, R. N., und C. E. Wieman. „Stopping Atoms with Diode Lasers“. In Springer Series in Optical Sciences, 20–21. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-39664-2_6.
Der volle Inhalt der QuelleZhukov, A. E. „11.1 Quantum dot diode lasers“. In Laser Systems, 95–131. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14177-5_8.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Lasers à pompage diode"
Mooradian, Aram. „Diode Lasers for Displays“. In 2006 IEEE LEOS Annual Meeting. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/leos.2006.279099.
Der volle Inhalt der QuelleBENDER, G. M. „Diode-pumped Nd:YAG lasers“. In Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: OSA, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/cleo.1985.tul1.
Der volle Inhalt der QuelleYilmaz, T., C. DePriest, P. Defyett, A. Braun und J. Abeles. „Ultrastable modelocked diode lasers“. In Ultrafast Electronics and Optoelectronics. Washington, D.C.: OSA, 2003. http://dx.doi.org/10.1364/ueo.2003.tha1.
Der volle Inhalt der QuelleLagatsky, A. A., A. R. Sarmani, C. G. Leburn, E. U. Rafailov, M. A. Cataluna, M. B. Agate, C. T. A. Brown und Wilson Sibbett. „Diode-based Ultrafast Lasers“. In Advanced Solid-State Photonics. Washington, D.C.: OSA, 2005. http://dx.doi.org/10.1364/assp.2005.640.
Der volle Inhalt der QuelleOsinski, Marek. „Coupled-cavity diode lasers“. In OE/LASE'93: Optics, Electro-Optics, & Laser Applications in Science& Engineering, herausgegeben von Anup Bhowmik. SPIE, 1993. http://dx.doi.org/10.1117/12.150614.
Der volle Inhalt der QuelleAlbers, Peter. „Diode-pumped neodymium lasers“. In The Hague '90, 12-16 April, herausgegeben von Clive L. M. Ireland. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.20582.
Der volle Inhalt der Quellevan Eck, Dick C. „Optics For Diode Lasers“. In 1988 International Congress on Optical Science and Engineering, herausgegeben von Gerard A. Acket. SPIE, 1989. http://dx.doi.org/10.1117/12.950190.
Der volle Inhalt der QuelleTurnbull, G. A., A. E. Vasdekis, G. Tsiminis und I. D. W. Samuel. „Diode-pumped polymer lasers“. In Photonic Devices + Applications, herausgegeben von Zakya H. Kafafi und Franky So. SPIE, 2007. http://dx.doi.org/10.1117/12.735987.
Der volle Inhalt der QuelleVellchansky, V. L. „Frequency stabilized diode lasers“. In Joint Soviet − American workshop on the physics of semiconductor lasers. AIP, 1991. http://dx.doi.org/10.1063/1.41373.
Der volle Inhalt der QuelleZhdanov, B. V., und R. J. Knize. „Diode pumped alkali lasers“. In SPIE Security + Defence, herausgegeben von David H. Titterton und Mark A. Richardson. SPIE, 2011. http://dx.doi.org/10.1117/12.897533.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Lasers à pompage diode"
Kwong, Norman. Pigtailed Single-Mode Diode Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada209913.
Der volle Inhalt der QuelleNAVAL OCEAN SYSTEMS CENTER SAN DIEGO CA. Laser Diode Pumped Solid State Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Januar 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada251815.
Der volle Inhalt der QuelleKorevaar, Eric. Transverse Diode Pumping of Solid-State Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Mai 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada252213.
Der volle Inhalt der QuellePeyghambarian, Nasser, und Axel Schulzgen. AASERT-97 Development of New Diode Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Januar 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada386891.
Der volle Inhalt der QuelleBirnbaum, Milton. U3+ Solid-State Lasers [Diode-Pumped Solid-State Lasers (2-3 Microns)]. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Mai 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada251989.
Der volle Inhalt der QuelleMullen, R. A., D. J. Vickers, G. C. Valley, D. M. Pepper und R. C. Lind. High Brightness Diode Lasers for Blue-Green Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, März 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada360081.
Der volle Inhalt der QuelleColdren, L. A. Thermal Strain Induced Temperature Compensation of Diode Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Dezember 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada387731.
Der volle Inhalt der QuelleHsieh, J. J. 1.5 Micrometer GaInAsP High Pulsed Power Diode Lasers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, März 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada153568.
Der volle Inhalt der QuelleJacques, S., A. Welch, M. Motamedi, S. Rastegar, F. Tittel und L. Esterowitz. Diagnostic and therapeutic applications of diode lasers and solid state lasers in medicine. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Mai 1992. http://dx.doi.org/10.2172/7028753.
Der volle Inhalt der QuelleHanson, R. K. Next Generation Diode Lasers for Wavelength Multiplexed Propulsion Sensors. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada408659.
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