利用球差实现超高阶拉盖尔—高斯模式激光振荡

来源 :光电技术应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baimeimei
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
基于腔内球差选模方法在端面泵浦的Nd∶YVO4激光器中实现了能够对角向指数m进行便捷选择的高阶LG模式激光输出,从LG模式光斑半径和能量分布的角度对实验现象进行解释,分析发现不同模式间球差引起的实际焦点偏离是实现单一LG模式运转的关键,而单一模式自身球差产生的损耗决定了该模式是否能够起振.根据理论分析,分别通过使用长焦距透镜减小球差以降低高阶模式的损耗和增加泵浦功率以提高增益,实现了角向指数m最高达到±95的超高阶LG模式输出;通过使用短焦距透镜增大球差来加强对光斑较小的低阶模式的区分度,实现了径向指数p>0的LG模式输出.
其他文献
高功率、窄线宽589 nm激光可激发海拔约90 km处厚度约10 km的钠层原子并产生后向散射荧光.基于589 nm激光的钠导引星是地基光学望远镜自适应光学系统的理想信标光.介绍了激光与钠原子相互作用的谱线跃迁以及钠导星亮度增强技术,论述了钠导星技术的重要应用以及589 nm激光光源的分类和发展.
分析了具有复杂内部结构的订书机上盖的结构工艺性,利用ProE模拟建模.塑件内部复杂结构,包含多个支撑加强肋板、两个铰链孔和两个功能肋板.型芯设计成组合式型芯,由一个主型芯和四个小型芯组成,四个小型芯设计成斜滑块的形式,其中斜滑块型芯与斜推杆组成内侧抽芯机构.为满足外表面精度要求,型腔采用整体式结构.模具浇口采用了潜伏式浇口设计,不但能够保证塑件表面质量,还便于塑件与浇注系统凝料自动分离.模具内部结构清晰精准,脱模时塑件由推杆、拉料杆和斜顶杆共同推出,脱模容易,能够满足多数内部结构复杂的订书机上盖塑件的注塑
回顾了量子级联激光器(quantum cascade lasers,QCL)的发展历史,以中红外、长波红外和太赫兹等典型波段的量子级联激光器为例描述了材料和器件技术的研究进展,介绍了量子级联激光器在物质成分探测、自由空间光通信、定向红外对抗等领域的应用研究情况,归纳了量子级联激光器技术的发展趋势.
简述了负性光敏聚酰亚胺(n-PSPI)材料的发展史,综述了近年来n-PSPI材料国内外的研究与应用进展.根据n-PSPI材料光致显影机理的不同主要分为酯型、离子型、光产酸型、光产碱型和自增感型,分别阐述了各类型材料的优缺点.简述了目前市场规模商业化的n-PSPI产品及其性能参数,最后对未来n-PSPI材料的发展与应用方向进行了展望.
研究了Cr,Er∶YAG晶体的能级结构,分析了Cr3+与Er3+能量共振转移和3 μm激光的能级跃迁过程.在室温条件下设计搭建了氙灯泵浦源及其泵浦的Cr,Er∶YAG激光器,分析了激光器输出能量与泵浦能量、输出能量与晶体温度的关系.在单发自由运转模式下,激光器最高输出能量529 mJ,脉冲宽度103μs,斜率效率0.26%.波长范围2 923~2 940 nm,2个峰值波长分别为2 930 nm和2 933 nm.实验结果表明,Cr,Er∶YAG晶体能够有效实现3 μm激光运转.
自从20世纪90年代提出了碟片激光器以来,其作为一种高功率光源而受到广泛关注.碟片激光器与传统的固体激光器相比,它的工作物质是非常薄的薄片,因此在很大程度上可以改善晶体的热效应问题,具有高光束质量、高转换效率、高输出功率等优点,拥有良好的发展前景.文中提供了一个关于碟片激光器原理的概述,总结了其关键技术及在工业、军事和科研方面的应用,并对其未来发展趋势做出预测.
为改善双马来酰亚胺(BMI)树脂的成型工艺窗口及力学性能,制备出一种单体具有两个烯丙基官能团的海因衍生物1,3–二烯丙基–5,5–二甲基海因(DADMH),通过核磁共振质谱和核磁共振碳谱表征其结构,将其应用在BMI改性体系中,研究了改性剂DADMH含量对BMI树脂改性体系的凝胶时间、活化能、黏度及固化物力学性能的影响.结果表明,成功合成了目标海因衍生物;DADMH的加入使固化物的弯曲强度和弯曲弹性模量有所提升,冲击强度有所下降;DADMH的加入极大地延长了低黏度平台期的时间,最高增加了156%,使BMI改
自从20世纪70年代在斯坦福大学构思并演示了第一个自由电子激光器(FEL)以来,其作为一种高平均功率光源而受到广泛关注.FEL的光是由自由电子产生的,所以可被设计成几乎任何波长的激光,此外,其增益介质不会被任何传统的方法破坏.因此,在过去的几十年里,已经出现了一些雄心勃勃的尝试以设计和构建高平均功率FEL.文中提供了一个关于FEL原理的概述,总结了其关键技术及军事方面的研究,并对其未来发展进行展望.
在军事对抗中,侦察探测系统与制导武器通常由图像传感器成像实现精准控制.近年来,如何利用高能激光武器对敌方传感系统实施精准打击成为了研究热点.文中从具有高峰值功率的短脉冲激光器对CCD/CMOS传感器的损伤效果着手,提出将SBS脉宽压缩技术获得的百皮秒激光作为光电对抗武器.介绍了 SBS脉宽压缩的原理及研究进展,并分析了百皮秒激光器在光电对抗中的应用前景.