全固态连续单频可调谐钛宝石激光器及其内腔倍频实验研究

来源 :山西大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:zhang1118168
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全固态连续单频可调谐钛宝石激光器是迄今为止最优质的可调谐固体激光器,几乎可以有效的输出700~10000nm的红光和近红外波段激光。钛宝石激光器不仅具有较宽的调谐范围,同时还具有较高的输出功率和较低的强度噪声特性,已经被广泛地应用于量子光学、激光光谱学、原子物理、生物医学等研究领域。同时利用非线性频率转换,可以使钛宝石激光器产生更多常规激光器难以实现的特定波长输出。特别是随着非线性晶体学的迅猛发展,出现了许多性能优异的非线性晶体如LBO、BIBO、PPKTP等,他们可以作为优秀的倍频晶体通过激光倍频使得钛宝石激光器产生蓝紫光波段激光,大大拓展了钛宝石激光器的应用领域。为此,一方面我们对钛宝石激光器及其连续调谐特性进行了细致的研究;另一方面我们利用激光倍频技术进行内腔倍频钛宝石激光器实验,拓展钛宝石激光器输出波段,获得蓝紫光激光输出。本文的主要工作展示如下:1.通过研究石英旋光特性和磁致旋光特性,设计了一种适用于可调谐钛宝石激光器中在较宽波长范围内都能使激光器单向运转的宽带单向器。通过研究双折射滤波器的调谐特性,采用三片厚度为0.5:2:8mm的双折射滤波器组合使用,作为可调谐钛宝石激光器中的粗略调谐元件。选用厚度为0.5mm的标准具作为可调谐钛宝石激光器的精细调谐元件。在此基础上研究设计了结构紧凑的钛宝石谐振腔,通过在腔内插入宽带光学单向器、双折射滤波器和标准具,利用标准具锁定系统锁定标准具,获得了760~825nm可连续频率调谐的单频钛宝石激光器,同时激光器连续频率扫描范围达到15GHz。当激光器输出波长为794.97nm时,采用连续频率扫描激光输出通过87Rb原子气室,获得了87Rb原子D1吸收光谱线。2.设计了一个六镜环形谐振腔钛宝石激光器,通过在钛宝石激光器腔内插入非线性晶体BIBO使部分基频光产生倍频而引入非线性损耗,在研究非线性损耗对激光器调谐性能的影响的基础上,获得了无调制锁定的全固态连续单频可调谐钛宝石激光器。激光器不仅能够极好的单频运转,同时具有较低强度噪声和连续频率调谐能力,频率连续调谐范围高达48GHz。3.利用钛宝石激光器阈值公式,研究了内腔倍频钛宝石激光器中增益晶体的最佳长度。在最佳长度増益晶体情况下,利用LBO和BIBO晶体作为倍频晶体,获得了阈值为5.1W、输出功率分别为780mw和1.58W的单频397.5nm激光输出。在本文中,具有创新性的工作有:(1)标准具锁定系统中加入偏置电路,精准控制标准具的位置,实现标准具定点的频率锁定,通过对腔内标准具采用调制锁定的方法实现了连续单频钛宝石激光器的频率连续调谐。(2)在谐振腔内插入非线性晶体进而引入非线性损耗,实现了无调制锁定的可连续频率调谐的低噪声钛宝石激光器。(3)提供了一种确定内腔倍频钛宝石激光器增益晶体最佳长度的方法并以此获得了低阈值、高输出功率的内腔倍频钛宝石激光器。
其他文献
绞股蓝具有很高的药用价值和保健功能,是药食两用的大品种药材。绞股蓝植物的主要化学成分包括皂苷、多糖、维生素、无机元素和黄酮类化合物,具有抗肿瘤、抗心血管疾病、保护
为提高纳米纤维复合织物的服用性能及界面结合性能,利用等离子体技术对相变/PAN纳米纤维膜进行预处理,通过动态接触角测试确定了最佳等离子体处理条件;重点研究了织物复合时低温
近年来随着光子晶体光纤的成功拉制,对光子晶体光纤的研究已成为热点。光子晶体光纤也称为微结构光纤,因其结构设计灵活,可调参数众多,使得光子晶体光纤具有传统光纤无法企及
主动声纳在空间平面波处理中感兴趣的目标参量为水平方位。空间域处理,目标参量估计的高可靠和高分辨力需要进行波前设计,使阵响应函数集中。波方程揭示着空-时具有对偶性。
随着数字电路和微电子技术的发展,信号发生器在雷达、通信、导航、电子对抗和仪器仪表等领域的应用十分广泛。人们实际应用中在分辨率、频谱纯度、频率范围等方面对信号发生
分布式布里渊光纤传感器从产生至今虽才有短短20年,但这种技术目前已被广泛应用于大型建筑的应变和温度监测。传统分布式布里渊传感装置操作复杂,测量精度低;另一方面,基于传
<正> 陈师诊病治案,多本《内经》、《难经》.他对《内经》中阴阳对立统一、承制生化、相互依恋、互为消长等观点,滚瓜烂熟,融会贯通.尝谓:"人身阴阳,互相为用.人有阳气,阴之
<正> 光照(包括自然光照和人工光照)是生物生长发育不可缺少的环境条件之一。光照的重要性在养鸡生产上已被人们充分认识,但在养猪生产上往往被忽视。养猪业比饺发达的国家,
期刊
水蛭有很高的药用价值,但是由于过度开发和其生境的严重破坏,多数地区野生水蛭产量大幅减少,因此通过人工养殖生产来补充市场需求和恢复自然资源显得十分迫切。但是,由于目前
目标的散射特性主要表现为目标的RCS值,传统测量目标的RCS值是在目标的散射远区场进行测量。相比于远场测量,近场测量方法具有操作方便、信息量大、保密性高等优点。本文通过