窄线宽可调谐Cr:ZnSe激光器

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abc16900
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
  Cr:ZnSe晶体具有近1000 nm的超宽带发射带宽,且其荧光光谱位于2-20μm分子指纹区内,因此大范围可调谐Cr:ZnSe固体激光器的研究具有重要意义.本文报道的中红外可调谐Cr:ZnSe固体激光器采用自建1908 nm掺铥光纤激光器泵浦;1908 nm掺铥光纤激光器由一对FBG(高反FBG对1908 nm信号光反射率为98.9%,部分反射FBG对信号光反射率为10%)分别与掺铥增益光纤的两端熔接而构成;增益纤采用长度为3 m的商用25/400双包层掺铥保偏光纤,对应7 dB包层泵浦吸收.
其他文献
受激拉曼散射属于三阶非线性过程,在高能量超快皮秒激光激励条件下,发现了除受激拉曼散射过程产生的光谱成分之外,还存在"异常"光谱成分,对其进行分析发现,此过程属于激光频率上转换过程,即说明晶体中三阶非线性张量与二阶非线性张量同时作用于入射光;对此过程进一步分析发现,在晶体内部存在微量的激活离子,受激拉曼散射过程产生的Stokes光处于激活离子吸收带,因此当其强度达到一定程度时,处于激活离子吸收带的某
径向偏振光是电矢量振动方向在光束横截面上具有轴对称性,且始终沿着半径方向的一种偏振光.最近的研究表明,具有电矢量轴对称分布的偏振光在生物、物理及材料加工方面具有独特的优势,因而受到国内外学者的广泛关注.此外,皮秒激光因重复频率高,脉宽短,单脉冲能量高等特点,微加工效果与长脉冲激光相比具有更高的精度及更好的加工质量.据已有报道证明,入射激光偏振态对一些材料钻孔的出孔圆度有较大影响1.本文利用自主研制
2μm波段纳秒脉冲掺铥光纤激光器具有高功率、宽输出波长范围的特点,可作为中红外激光的泵浦源,同时在人眼安全雷达、遥感探测、激光通信以及生物医疗等领域有广泛的应用。目前实现纳秒脉冲掺铥光纤激光器的技术途径多种多样,传统方法主要以主动调制为主,如声光调Q、电光调Q及半导体激光器直接调制等方法。而基于光纤可饱和吸收体的纳秒脉冲产生技术,无需额外的调制器件,降低了系统的复杂性,具有成本低廉、结构紧凑、易于
同步测量高次谐波与太赫兹(HATS)是近年来提出的研究强场的新方法,通过双色激光场产生高次谐波与太赫兹,可以对原子分子的结构及相关的动力学进行研究与调控。一方面,HATS可用于研究分子的结构特性,基于再散射模型及太赫兹产生的光电流模型,我们可以反推出分子的光电离/光复合截面;另一方面,改变双色场的相对相位可以对辐射产物的强度进行调制,这种原位的调制可以得到强场下电子运动的相位信息。
空芯反谐振微结构光纤(HC-ARF)为高功率超短脉冲激光传输、痕量气体/液体检测、高功率超短脉冲压缩等统称为光纤中的光学实验(lab-on-a-fiber)的前沿应用创造了一个高效率高灵敏度的理想平台。相比于传统的带隙型空芯光子晶体光纤,它具有更宽传输通带,更高激光损伤阈值和更低的传输损耗。今年以来,国际范围内包括本课题组已对无节点结构空芯反谐振光纤的单模传输、宽带传输和弯曲损耗等特性进行了报道,
重复频率在GHz量级的全光纤激光器被广泛应用于光通讯、计量学和光学成像等领域.高重频脉冲光源用于光纤通信可以提高数据传输速率,用于光学频率梳可以提高其测量精度,用于成像探测可提高成像速度,改善成像质量.此外,最近也报道了高重频激光器用于材料加工以更有效地去除材料的工作1.本文报道了一个基于线型腔的被动锁模掺镱全光纤激光器,其基本重复频率高达3.1 GHz.该激光器使用自制974 nm单模半导体激光
由于1μm波段飞秒脉冲激光在工业加工、激光传感、军事国防、科学研究等领域有着重要的应用前景,基于全光纤结构设计的超短脉冲激光器由于其结构紧凑、环境稳定性好、单程增益高、转换效率高等优点,在众多领域中扮演着重要角色。不过由于光纤芯径尺寸的限制,非线性效应阈值较低,难以在光纤中直接得到高平均功率、高峰值功率激光输出。现较为常用的手段是利用啁啾脉冲放大(CPA)技术使用全光纤种子源、展宽器、放大器及自由
基于飞秒掺铒光纤激光器和高非线性光纤,我们实现了可调谐范围达到720nm的喇曼孤子超短脉冲激光器,填补了激光增益介质不能实现的波长空白.它是基于光纤中的孤子自频移效应1,当飞秒激光脉冲在高非线性光纤中传播时,受到色散和非线性的相互作用,导致了脉冲能量不断从高频分量向低频分量转移,同时低频分量不断向长波长频移.在实验中,用于产生可调谐喇曼孤子的泵浦源是我们自己搭建的锁模掺铒光纤激光器,其重复频率为3
为实现稳定高效的全光纤结构大功率光纤超荧光源,本课题组对基于大模场双包层掺镱光纤的超荧光种子源和光纤放大器进行了理论分析和数值模拟,对超荧光的形成机制、光谱的演化及光纤参数对超荧光特性的影响进行了讨论,在泵浦源、光纤参数和系统结构等方面提出了优化设计方案。随后在此基础上,使用全光纤主振荡功率放大结构对宽带超荧光种子源进行了高功率放大。
我们从实验和理论两个方面研究了飞秒激光脉冲作用下Ar双聚体的电离解离。实验上利用冷靶反冲离子动量成像谱仪(Cold Target Recoil-Ion Momentum Spectroscopy,COLTRIMS),测量了不同强度的飞秒激光脉冲作用下碎片离子的角分布。如图1所示,碎片离子相对激光偏振方向呈现各向异性分布,其中沿着激光偏振方向分布最大,而且半高全宽随着光强增大而变宽。理论上,我们发展