目前利用掺稀土多组分磷酸盐光纤采用短腔结构已实现了单频激光输出。
重点分析了激光器方程中的线宽增长因子和光纤通信系统中啁啾参数的一致性;
由于腔场压缩的出现与光子晶体带隙的共同作用,腔场发射谱的线宽变窄。
光刻的最细线宽对所加工的二元微器件性能起决定作用。
沟槽线宽差异提供了制造沟槽电容器和沟道电阻器的有效方法。
在第一实例中,电容器沟槽(CT)具有比电阻器沟槽(RT)更窄的线宽尺寸(LWC)。
而当氨气流量增加,光激发荧光的线宽会减小,这是因为在高氨气流量下,纳米硅颗粒的均匀度会提升。
DFB半导体激光器也能用FPGT谐振腔来取得超窄线宽激光。
增加激光谐振腔腔长是获得窄带宽的有效方法,但是使实现单频工作困难。
如果想获得窄线宽输出,采用软光圈直接输入泵浦光将有助于压缩输出参量光的线宽,代价是转换效率降低。
这样,能系统地表征量子噪声(尤其是影响线宽等参数的相位噪声)特性。
这些线宽小于谱线的自然线宽和腔场的衰减率。
我们将使用清单2中的链接频率计数和域名分别作为lineWidth和节点名。
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