914nm共振泵浦1064nm、1342nm Nd∶YVO4激光器

来源 :第二十届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WOAILANTIAN112358
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
  在掺Nd3+激光工作介质中,采用共振泵浦技术,消除由激发态4F5/2到激光上能级4F3/2的弛豫过程,能够有效降低量子缺陷率,提高量子效率,是减轻激光器热效应、提高激光器性能的有效手段.为了最大限度的发挥共振泵浦技术在此方面的优势,利用914 nm Nd∶YVO4激光器作为泵浦源,对Nd∶YVO4晶体进行基态高斯塔克子能级共振泵浦(Z5→4F3/2),实验中吸收泵浦功率2.55 W时获得了2.07 W的1064 nm激光输出,斜率效率82.0%;吸收泵浦功率1.82W时获得了0.86 W的1342 nm激光输出,斜率效率65.4%.同时对掺杂浓度、长度和温度等晶体参数对914nm基态高斯塔克子能级共振泵浦Nd∶YVO4激光器的泵浦吸收、激光输出功率和转换效率等方面的影响进行了实验研究和分析.
其他文献
最大测程作为评估测距性能的综合性指标,成为影响武器系统作战效能的重要因素,越来越受到重视.研制满足作战效能的远程激光测距系统成为当前激光测距装备研究的热点和难点.传统方法是采用Cr4+∶YAG被动调Q窄脉宽种子源,主振荡功率放大器(MOPA)方式实现,但Cr4+∶YAG被动调Q外触发与出光时间抖动为μs量级,不满足抖动要求.KD*P电光调Q虽然能满足抖动要求,但体积太大,而且很容易潮解,不满足外场
会议
3~5μm波段的中红外激光位于大气层的透射窗口波段,该波段激光源在激光雷达、遥感、医疗诊断、环境监测、空间光通讯、激光光谱学研究以及光电对抗等领域均有重要的应用,因此中红外激光逐渐成为研究的热点.本文在通过光参量振荡(OPO)方式获得10瓦级中波输出方面进行了探讨,即以2μm脉冲激光作为OPO泵浦源,以Ⅰ类相位匹配的磷化锗锌(ZGP)晶体为OPO工作物质实现高功率3~5 μm多波长激光输出.2μm
会议
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
会议
2μm波段的掺铥固体激光器在大气遥感、医学及作为3-5 μm参量激光的泵浦源等方面具有广泛应用.通常,波长~800 nm的二极管激光器被用来泵浦高浓度的掺铥激光介质,共振泵浦方法不需要高的铥掺杂浓度,不仅能够有效地降低量子缺陷热密度分布,提高输出激光的光束质量,而且可以有更大的选择铥离子掺杂浓度和增益介质的长度的自由度从而实现优化的激光设计.我们利用自己搭建的波长1617 nm的Er∶YAG陶瓷激
眼安全2μm波段固体激光器处于大气中H2O和CO2的吸收峰,在医疗、军事、材料加工等领域都有广泛的应用前景.其中掺Tm激光器是获得2μm激光输出的有效途径之一.Tm∶CaYAlO4的本征荧光寿命相对比较长,并且具有非常宽的吸收和发射光谱.热导率比较大,沿a轴切割和沿c轴切割的热导率分别为3.6 W/m/K和3.2 W/m/K.基质材料CaYAlO4的无序晶体结构,光谱将显现非均匀展宽现象,有利于实
会议
太阳光泵浦激光器作为空间太阳能电站的一种重要实现途径,近年来受到广泛关注。本文基于现有二级汇聚系统,在Tracepro软件中建立太阳光泵浦激光器泵浦系统模型。通过改变泵浦系统中各参数模型,分析、优化太阳光泵浦激光器中的泵浦光分布,以获得其中各器件的最佳参数,提高激光输出。通过分析镜面反射和漫反射的不同进光口径泵浦腔,在不同位置的泵浦功率和光强分布,分别获得了金属腔和漫反腔的最佳参数。分析结果与以前
会议
2微米眼安全波长激光光源在生物医学、遥感、激光雷达、自由空间通讯等方面有着广泛的应用.掺Ho3+的固体材料是最主要的2μm激光器的增益介质之一,通常采用掺Tm光纤激光器或固体激光器进行共振泵浦(5I8→5I7).铝酸钇钙(CYA)是一种理想的无序激光基质,较小的受激发射截面及较宽的荧光发射带使Ho3+∶CYA适用于调Q和锁模运转产生高能激光脉冲.本文采用包层泵浦的宽带可调谐掺Tm光纤激光作为共振泵
会议
超短脉冲具有皮秒和飞秒量级的脉冲宽度,高的重复频率和高的峰值功率,在物理、生物学、医学、激光光谱学、光通讯和激光精细加工等众多领域具有广泛的用途。超短脉冲的产生通过锁模来实现,但是通过锁模实现的单脉冲能量比较低,一般通过再生放大技术继续放大,以提供更高的单脉冲能量,在工业加工和科研军事中应用比较广泛。在研究再生放大器中,大量的研究工作放在只放大一个种子光,本实验通过设计再生放大腔实现了多个种子脉冲
会议
为了提高非链式脉冲DF激光器注入能量和放电稳定性,研究了储能放电电路的工作特性。通过分析工作气体中的放电过程,运用基尔霍夫定律建立了DF激光储能放电电路参数模型,模拟了电极间电压和预电离针间电压随时间变化关系,模拟结果与实验结果相符。进而运用该模型仿真了峰化电容、延迟电感等电路参数对电极间电压、电流和预电离针间电压的影响。获得了延迟电感与主放电延迟时间的变化关系,峰化电容与放电脉冲宽度的变化关系。
石墨烯材料自从2004年被发现以来,由于它优良的电学、热学以及光学等方面的特性引起人们的极大关注.与传统的半导体材料不同,石墨烯材料不仅具有超宽带的可饱和吸收性能,同时还具备超快的饱和恢复时间与较低的饱和能流,理论上可用于从可见光到远红外波长范围内的激光器锁模.目前,石墨烯锁模激光器研究主要集中在1 μm至1.5μm近红外光谱区域,但石墨烯所具备的超宽带可饱和吸收特性使之成为一种在中红外光谱区非常