【摘 要】
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皮秒激光以其更高的的峰值功率和相对简单、稳定的结构在非线性光学、激光光谱学、生物医学、精密打孔、特种材料微加工、卫星激光测距等领域都得到了大量的应用.采用被动锁模技术的皮秒激光振荡器输出一般只有瓦级,单脉冲能量在纳焦量级,远不能满足实际应用的需求,必须对其进行放大.若想获得微焦以上量级的皮秒脉冲,通常采用多程放大以及再生放大两种方式.多程放大需要复杂耦合的结构,且单程增益较小,更适合连续脉冲序列的
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皮秒激光以其更高的的峰值功率和相对简单、稳定的结构在非线性光学、激光光谱学、生物医学、精密打孔、特种材料微加工、卫星激光测距等领域都得到了大量的应用.采用被动锁模技术的皮秒激光振荡器输出一般只有瓦级,单脉冲能量在纳焦量级,远不能满足实际应用的需求,必须对其进行放大.若想获得微焦以上量级的皮秒脉冲,通常采用多程放大以及再生放大两种方式.多程放大需要复杂耦合的结构,且单程增益较小,更适合连续脉冲序列的放大.对于千赫兹级的皮秒脉冲放大,再生放大器结构简单,且可以获得高达105~106倍的放大率,具有更明显的优势.很多文献报道过采用大功率侧面泵浦腔作为再生腔泵浦源的方案,与常见的端面泵浦结构相比,侧泵方式由于整个晶体棒都是泵浦区,易于使种子和再生光路获得很好的耦合,调试方便,结构简单;同时,侧泵腔又能提供很高的增益.但由于侧面泵浦腔的退偏和增益饱和效应的影响,在千赫兹重复频率下,此类结构一般获得的单脉冲能量都在1mJ左右.本文创新性的将双棒串接结构引入皮秒再生放大器,采用两个一致的侧面泵浦腔对SESAM锁模皮秒脉冲进行再生放大,通过退偏补偿,在1 KHz重复频率下,获得了高达3.15 w(单脉冲能量3.15 mJ)的皮秒激光输出,之后又采用KTP晶体进行倍频,获得了1.53W皮秒绿光输出.
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