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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
宽调谐窄线宽脉冲钛宝石激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
张裕飞  邓道群  刘翔  许祖彦 《中国激光》1994,21(12):933-936
介绍了一种采用色散型布儒斯特棱镜扩束器调谐的脉冲钛宝石激光系统,通过泵浦光反馈泵浦,使转换效率提高了~8%;采用色散型布儒斯特棱镜扩束器加光栅(或平面镜)调谐,实现了窄线宽可调谐输出,输出激光能量为23mJ,转换效率达19%.调谐范围为680~913nm,输出激光线宽小于0.01nm。  相似文献   

2.
全固态高平均功率宽调谐掺钛蓝宝石激光器   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了以激光二极管抽运Nd:YAG晶体的倍频激光器为抽运源,高平均功率准连续运转的全固态宽调谐掺钛蓝宝石(Ti:sapphire)激光器。自由运转时,在抽运光功率为16W,透过率为30%时,获得了最高6.44W的掺钛蓝宝石激光输出,相应光-光转换效率大于40%。为了获得宽波段可调谐激光输出,采用石英布氏棱镜对作腔内色散元件,通过调节输出镜获得了调谐范围740~880nm,线宽约1nm的宽波段输出。在抽运光功率为11.5W时,最高输出功率为2.87W,相应的光-光转换效率为25%。作为对比,又研究了重火石棱镜作为腔内色散元件时,掺钛蓝宝石激光器的调谐输出特性,实验表明输出激光的线宽明显变窄,但输出功率却显著下降。  相似文献   

3.
波面倾斜脉冲泵浦的高效可见光飞秒光参量产生和放大器   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用脉冲波面倾斜技术补偿三波相互作用的群速度失配,建立了掺钛蓝宝石飞秒再生放大器输出倍频光泵浦共线类匹配BBO晶体的光参量产生和放大器,其信号和空闲光输出调谐范围为0.47~2.7μm,脉冲宽度为100~170fs,重复率为1kHz。脉冲最大输出能量为6.5μJ,总能量转换效率大于15%。  相似文献   

4.
单纵模Littman式谐振腔高效率Ti:Sapphire脉冲激光系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
邵中兴 《中国激光》1994,21(9):717-720
报道了由Littman式腔结构振荡器和一级单通放大器组成的高效率Ti:Sapphire激光系统。泵浦激光(532umNd:YAG)能量为140mJ/pulse时,该系统在800um附近单纵模输出为22.5mJ/pulse。转换效率为16%。讨论了Ti:Sapphire的放大特性及此类系统的泵浦光聚焦位置等问题。  相似文献   

5.
采用飞秒钛宝石激光放大器二次谐波为泵浦源,行波泵浦BBO晶体光参量放大器,获得了可调谐输出(0.44~2.6μm),最大输出能量约40μJ/脉冲,测量了参量激光的调谐特性、能量分布和线宽,理论与实验符合较好。  相似文献   

6.
毛宏伟 《中国激光》1996,23(6):537-542
采用非临界相匹配方式,制成一台同步泵浦飞秒红外光参量振荡器。其输出波长的调谐是靠改变泵浦光掺钛蓝宝石激光器的输出波长而得以实现的,其调谐范围为1.08~1.13um。在90fs.1.1w左右的掺钛蓝宝石激光器的泵浦下,同步泵浦光参量振荡器的输出功率为100mw.而脉竟只有60fs左右。  相似文献   

7.
1984年FOrk等人提出的四棱镜组可以产生正负可调的群速色散,用来补偿自相位调制所产生的惆嗽,使得它在超短脉冲振荡器和放大器中均得到十分广泛的应用.现在自锁模掺钛蓝宝石激光器中,用石英棱镜组和啁啾镜联合进行色散补偿,已获得6.5fs的光脉冲.最近又有压缩至4.6fs的报导.随着脉冲宽度的进一步减小,不光要补偿二阶色故,还必须补偿三阶及更高阶色散.为了获得短于10fs的光脉冲,在自锁模固体激光器中,人们采用短的激光晶体并用石英棱镜代替玻璃棱镜进行色散补偿以减小三阶色散,利用棱镜对和啁啾镜联合来进行高阶色散补偿.目…  相似文献   

8.
本文简述闪光灯泵浦的掺钛宝石激光器的发展状况和应用前景,描述了我们研制成功的实用型四灯泵浦的掺钛宝石激光器实验装置和实验结果.实验中采用本单位生长的掺钛宝石棒尺寸为φ100×160mm,有效泵浦长度为152mm;平凹激光谐振腔,腔长35cm;自制的四灯聚四氟乙烯聚光筒,漫反射效率98%;四灯串联泵浦,闪光脉宽为10μs.当输入能量为320J时,激光输出达到1.7J,激光效率0.6%,重复频率1Hz,可调谐范围700~1000nm.  相似文献   

9.
徐冰  吴建光  张正泉  徐至展 《中国激光》1996,23(10):865-869
报道了掺钛蓝宝石晶体激光放大实验研究,实验中得到最大的单程放大和双程放大增益分别为14.76和26.31,对应双程放大的增益系数为1.81cm-1,并由此推算出掺钛蓝宝石晶体的增益截面为2.74×10-19cm2,饱和能量密度为0.93J/cm2.并给出不同的泵浦能量密度所对应的最佳放大介质长度。实验表明小信号近似下,放大增益只与泵浦功率密度有关.与注入种子能量无关。实验还测量了掺钛蓝宝石晶体对不同波长种子光的放大增益。  相似文献   

10.
掺钛蓝宝石可调谐激光器在980nm连续输出功率达650mW我们在改进生长工艺和晶体后处理条件的基础上,掺钛蓝宝石晶体质量又有了很大的提高,研制成功的连续掺钛蓝宝石可调谐激光器在的红外波段激光输出功率等技术指标有了新的突破。采用氩离子激光(488nm和...  相似文献   

11.
Ce:Fe:LiNbO_3在红光波段的光折变特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了掺铈、铁LiNbO3(简写为Ce:Fe:LN)晶体在633nm波段的光折变特性.其光折变灵敏度约为400mJ/cm2,指数增益系数约为45cm-1。用该晶体记录的傅里叶变换全息图分辨率超过70lp/mm。  相似文献   

12.
ArF准分子激光器的窄线宽可调谐运转及注入放大   总被引:3,自引:0,他引:3  
在一台快放电泵浦的ArF准分子激光振荡放大系统的振荡级上采用光栅、扩束镜、光阑等腔内元件,用组合输出镜获得了线宽小于0.1nm,调谐范围~1nm的激光输出。注入到非稳腔结构的放大级,注入后放大级效率提高了约50%,获得了平均30mJ/脉冲的高光束质量的窄线宽可调谐激光,最大单脉冲能量>50mJ,并进行了氧气的吸收光谱实验。  相似文献   

13.
本文利用国产半导体激光器泵浦掺Yb^3+光纤环形激光器获得成功,掺Yb^3+光纤长3m,与1053nm/980nm波分复用器(WDM)构成交叉耦合型全光纤环形腔,总腔长为4m,泵浦波长980nm,激光波长为1042.3nm斜率效率9.6%,激光阈值低于0.5mW,利用可调谐钛宝石激光器泵浦,得到该光纤激光器的最佳泵浦波长为978nm。  相似文献   

14.
报道了用脉冲调Q-Nd:YAG激光器倍频泵浦的掺钛宝石光纤激光器。在一根φ350μm×11.2mm的光纤中获得了0.5mJ的泵浦阈值、15μJ的输出能量以及56.5nm的调谐范围。  相似文献   

15.
产生窄频带的准分子泵浦光参量振荡器苏格兰St.Andrews大学的研究小组和德国LambdaPhysik公司的工程师合作演示了一种准分子泵浦窄线宽光参量振荡器(OPO)。该光参量振荡器窄线宽输出覆盖从350nm到2600nm的全部调谐范围,线宽小于0...  相似文献   

16.
色散补偿法获得5GHz,6.8ps超短光脉冲   总被引:3,自引:1,他引:2  
伍剑  娄采云  钟山  高以智 《中国激光》1997,24(2):123-126
利用色散位移光纤压缩从1.55μm增益调制DFB激光器中出射的红移啁啾光脉冲。在最优光纤压缩长度下,光脉冲宽度由42.6ps压缩至6.8ps,压缩比为6.3  相似文献   

17.
高能量掺钛蓝宝石脉冲激光器输出能量超过150mJ   总被引:1,自引:0,他引:1  
高能量掺钛蓝宝石脉冲激光器输出能量超过150mJ我们用改进生长工艺和晶体后处理条件生长的高质量掺钛蓝宝石晶体,成功地获得了高能量、高效率的掺钛蓝宝石脉冲激光输出。泵浦源是Q开关腔倍频的Nd:YAG激光,脉冲宽度10ns,脉冲重复频率1~10Hz,可产...  相似文献   

18.
高功率准连续掺钛蓝宝石激光器平均输出功率超过7.5W高平均功率高峰值功率可调谐掺钛蓝宝石激光器很适宜作为光参量振荡器或放大器的泵浦源。我们在改进生长工艺和晶体后处理条件的基础上,生长的掺钛蓝宝石晶体质量又有了提高,制成的高功率准连续掺钛蓝宝石激光器输...  相似文献   

19.
范崇澄  宋健 《电子学报》1995,23(12):18-22
本文提出了一种用于高速多路波分复用(WDM)陆上级联掺铒光纤放大器(EDFA)光纤通信系统的色散补偿方案,其特点是:利用特殊设计的色散位移光纤SDDSF(零色散波长λ0≈1.6μm,色散斜率S_0=0.05ps/km/nm2),在1550nm处产生-2~-4ps/km/nm的色散,以避免ITU-TG.653色散位移光纤在多路复用时的四波混频(FWM)效应;并利用ITU-TG.652标准单模光纤(非色散位移光纤NDSF)在1530~1570nm(EDFA工作带宽)范围内,有效地补偿SDDSF所引入的负色散。此方案可使单路数据率高于10Gb/s的波分复用系统,经1000km传输后因色散引入的眼图恶化量仍<1dB。  相似文献   

20.
优化设计半导体光纤环形激光器产生波长连续可调谐窄线宽的激光输出,可调谐范围为40nm。利用半导体光放大器的非线性效应四波混频,实现了码速为2.5Gbit/sSDH信号光的波长变换,向上变换8.24nm,向下变换19.49nm。在实验中不需要外加泵浦光源。  相似文献   

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