【摘 要】
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利用谐振腔的模式滤波及共振增强特性,进行了基于外腔倍频的双色高重频飞秒激光产生的实验研究。首先从理论上简单介绍了利用大自由光谱区的谐振腔实现飞秒脉冲重频变换的原理,并通过理论研究表明:腔内功率放大倍数会随着重频的增大而减小,进而限制倍频效率的增加。在实验上采用自由光谱区为300 MHz的六镜环形腔及1 mm厚的BIBO倍频晶体,输入重复频率为75 MHz的飞秒脉冲,实现了中心波长815 nm的基频和407.5 nm的倍频飞秒脉冲输出,其重频均为300 MHz,且重频信号的边模抑制比分别达到30 dB和20
【机 构】
:
中国科学院国家授时中心,中国科学院时间频率基准重点实验室,中国科学院大学天文与空间科学学院
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(61875205,61801458,91836301,12033007),中国科学院前沿科学重点研究资助项目(QYZDB-SSWSLH007),中国科学院“西部之光”人才培养计划“西部青年学者”B类资助项目(XAB2019B15,XAB2019B17),广东省重点研发资助项目(2018B030325001),中国科学院重点资助项目(ZDRW-KT-2019-1-0103)
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利用谐振腔的模式滤波及共振增强特性,进行了基于外腔倍频的双色高重频飞秒激光产生的实验研究。首先从理论上简单介绍了利用大自由光谱区的谐振腔实现飞秒脉冲重频变换的原理,并通过理论研究表明:腔内功率放大倍数会随着重频的增大而减小,进而限制倍频效率的增加。在实验上采用自由光谱区为300 MHz的六镜环形腔及1 mm厚的BIBO倍频晶体,输入重复频率为75 MHz的飞秒脉冲,实现了中心波长815 nm的基频和407.5 nm的倍频飞秒脉冲输出,其重频均为300 MHz,且重频信号的边模抑制比分别达到30 dB和20
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