超高重复频率紫外激光技术研究

来源 :第二十届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaizhan
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  基于单频(2 MHz)、高重复频率(500 kHz~1 MHz)、窄脉冲宽度(~2 ns)半导体激光作为种子源,利用双向泵浦四级级联掺Yb增益光纤作为放大器,实现了高达60 dB的功率增益,在重复频率822 kHz条件下,获得了窄线宽、线偏振、基模的62.3W1063nm红外激光输出,有效的避免因非线性效应造成的光谱展宽、光纤损伤以及偏振度下降等问题.利用腔外非临界相位匹配LBO倍频和临界相位匹配LBO合频,最终获得的32.1W 354nm紫外激光输出,红外到紫外的转换效率达到了51.5%,光束质量Mx2=1.24、My2=1.28,脉冲峰峰稳定性和脉冲宽度稳定性均优于2.8%.在此基础上,为了增大紫外激光输出脉宽,降低重复频率,采用光纤+固体混合放大形式,实现了重复频率400kHz,脉冲宽度5ns,平均功率大于30W,355nm紫外激光输出.
其他文献
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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
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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
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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。
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将共振泵浦技术应用于内腔光学参量振荡器(ICSRO)中,采用880 nm半导体激光器(LD)共振泵浦的Nd∶YVO4激光器作为ICSRO的泵浦源,将非线性介质周期极化铌酸锂(PPLN)晶体置于Nd∶YVO4激光谐振腔内.通过改变PPLN晶体的极化周期,闲频光波长调谐范围3.66-4.22μm.当闲频光波长3.66 μm时,SRO振荡阈值仅为1.22 W LD功率,在21.9 W的880 nm LD
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