光纤激光器泵浦的飞秒光学参量振荡器研究进展

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超快光学参量振荡器(OPOs)是获得高重复频率、高平均功率、宽光谱调谐脉冲输出的理想途径,为化学、生物、纳米光子学等领域的研究提供了强有力的手段。随着掺Yb 3 光纤飞秒激光器输出功率的不断提升及非线性晶体制备工艺的成熟,Yb光纤激光器泵浦的飞秒OPOs发展势头变得锐不可挡。回顾了近年来光纤飞秒激光器泵浦的OPOs的研究进展,介绍了利用飞秒OPOs拓宽波长覆盖范围、提升脉冲重复频率、获得少周期脉冲产生、实现结构光场输出的具体技术方案。最后介绍了飞秒OPOs在纳米光子学、拉曼光谱技术领域的应用。
其他文献
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应用微扰展开法于“跳跃模型”,给出了空间电荷场前三阶分量随时间、外加电场等变化的解析表达式。同时讨论了外加电场对各阶空间电荷场建立的影响。当扩散场与外加电场可比拟时,外加电场对空间电荷场的影响不大;随着空间电荷场阶数的提高,其达到最大饱和值所需的外加电场越小。在外加电场作用下,空间电荷场各阶分量随时间呈振荡衰减,直到达到饱和。外加电场越大,振荡越强烈,周期越短。在考虑高阶分量的贡献后,空间电荷场的振荡幅度加大。
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报道了一种基于液晶/聚合物光栅选频的高效率有机半导体激光器的制备方法。首先在一片玻璃基板上旋涂有机半导体荧光薄膜MEH-PPV作为增益介质, 然后在其上通过光场中的定域光聚合制备液晶/聚合物光栅, 形成分布式反馈(DFB)有机半导体激光器。激光出射阈值0.32 μJ/pulse, 斜率转化效率高达7.8%, 呈现良好的s偏振特性。采集了激光束的光斑, 轮廓清晰, 呈现扇形结构。通过改变光栅周期, 实现了53.4 nm激光出射范围。本工作为新型有机激光器的制备提供了有益的指导和借鉴意义。
利用一组平行线在不同姿态摄像机图像平面中对应消隐点间的无穷单应关系和摄像机相对姿态信息,提出了一种摄像机焦距的高精度实时标定方法。该方法仅通过摄像机在任意两个位置下拍摄同一组空间平行线,基于消隐点对之间的无穷单应关系构建约束,求解焦距参数;将对应光心与消隐点连线的平行程度作为优化指标,利用Nelder-Mead非线性单纯型法实现焦距参数的优化,有效地抑制了图像噪声和姿态测量误差,提高了标定结果的精
基于受激布里渊散射的慢光在全光通信中具有重要的应用前景。传统的光纤作为慢光介质,具有较低的延迟效率,对光纤长度和抽运功率要求较高,而高非线性光子晶体光纤作为慢光介质应用于慢光系统,可以提高系统的延迟效率。实验选用一段70 m长的高非线性光子晶体光纤作为慢光介质,在抽运功率101 mW情况下,50 ns脉冲信号获得了33 dB的布里渊增益,脉冲延迟了30 ns,延迟效率达到了0.0046 ns/(mW·m),是普通单模光纤的13.7倍。该光纤应用于受激布里渊散射慢光系统可以有效缩短光纤长度和降低对抽运功率的
详细地研究了Pr3 ,Yb3 ZBLAN玻璃中Pr3 和Yb3 离子之间的能量传递过程、及能量传递对上转换发光的影响。实验结果表明,在960nm激光泵浦下Yb3 通过Yb3 —Pr3 之间的交叉弛豫向Pr3 传递能量。具体的能量传递形式有三种。Yb3 作为敏化剂可提高Pr3 的上转换发光强度。从Pr3 向Yb3 的反向能量传递过程也是存在的,具体的过程和Pr3 向Yb3 传递的相反。Pr3 —Yb3 的能量传递导致Pr3 发光的淬灭,使Pr3 上转换发光随着Yb3 浓度增加出现饱和。和3P0能级相比较,Y
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为了降低高重复频率脉冲固体激光器中热致光束畸变对光束质量的影响,在激光二极管抽运、电光调Q的Nd∶YAG激光双通放大系统中对多模石英光纤相位共轭镜进行了实验研究。激光重复频率100 Hz、脉宽20 ns。实验结果表明