【摘 要】
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由于蓝光在水中的吸收系数较低,因此蓝光激光器(400 nm~500 nm)在水下光通信方面有着重要的应用,蓝光激光器在海洋资源探测、高密度光存储、激光生物医学等领域具有广泛的应
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由于蓝光在水中的吸收系数较低,因此蓝光激光器(400 nm~500 nm)在水下光通信方面有着重要的应用,蓝光激光器在海洋资源探测、高密度光存储、激光生物医学等领域具有广泛的应用前景。但是蓝光激光器的发展与红光激光器、绿光激光器相比较而言,有明显的落后,因此在其应用上也受到了很大的限制。目前,蓝光的产生方法包括固体激光器倍频、染料激光器、OPO和四波混频等。四波混频可以实现激光波长的转化,是一种无腔镜激光。近年来,在金属铷蒸汽中的原子能级52D5/2、62P3/2共振、近共振四波混频过程吸引了众多研究者的兴趣。本论文主要基于对铷原子的物理性质和铷原子能级结构的分析,在铷蒸汽中通过四波混频机理实现了778.1 nm→420.3 nm纳秒级脉冲激光束波长转化输出,在45cm长,170℃均匀加热的铷增益池中,转化能量效率可超过1%。文中对增益池温度、增益池长度、泵浦能量等因素对于四波混频转化效率影响进行了研究和分析。同时,通过对泵浦波长与出射波长关系的研究,初步解析了此四波混频转化过程的机理。
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