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连续波内腔倍频KTP抗灰线实验研究 总被引:4,自引:2,他引:2
KTP是一种广泛应用于1064-532nm倍频的优良非线性晶体材料,但其应用也受到了“灰线”的限制。本文分析了连续波内腔倍频用KTP晶体灰线的产生原因及其危害。指出了连续波内腔倍频使用中,KTP晶体灰线的产生不同于脉冲和腔外倍频方式。一系列实验结果表明:在连续波内腔倍频过程中,导致KTP灰线产生的绿光功率密度阈值更低,时间累积效果更明显,恢复的难度也更大。 相似文献
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讨论双轴晶体KTP单、双极点两类色散方程交换关系及其关系。从KTP色散方程及其参数数据得到折射率、色散曲线、主轴坐标平面上倍频相位匹配(PM)角,并分析各组数据的可靠性及KTP色散特性。分析双轴晶体主平面上倍频PM的表征。 相似文献
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为了研究双块磷酸氧钛钾(KTiOPO4,KTP)晶体串接倍频对于提高绿光倍频激光器的转换效率的作用,采用长度分别为6mm,8mm和15mm的3块KTP晶体两两串接组合进行了实验验证,绘制了单块晶体倍频和双块晶体串接倍频时的转换效率曲线,并对其进行了比较分析。结果表明,基频光功率密度从520MW/cm2到750MW/cm2时,双块KTP晶体正交串接倍频不仅比双块KTP晶体平行串接倍频的转换效率高近10%,而且比长度是两块晶体之和的单块长KTP晶体的倍频转换效率高近30%。这一实验结果对于提高绿光倍频激光器的转换效率有一定的意义。 相似文献
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高功率全固态激光器腔内倍频晶体KTP温度场的解析分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在激光二极管泵浦的全固态激光器系统中谐振腔内有较高的基频光功率密度 ,非线性晶体采用腔内倍频方式可提高晶体的谐波转换效率。但是非线性晶体吸收基频光辐射也会引起内部非均匀的温升 ,导致晶体内部各点的折射率的改变 ,破坏晶体本征的位相匹配条件 ,从而影响了晶体的谐波转换效率。通过对谐振腔内非线性晶体工作状态的分析 ,利用解析的方法得出了全固态激光器中非线性晶体KTP内部温度场的精确计算方法 ,并分析了影响KTP晶体内部温度场变化的各种因素。所得出的结果具有一定的普适性 ,可以应用到具有轴对称形式内热源的其它热模型温度场的计算分析中 ,对连续波腔内倍频激光系统的设计将起到指导作用 相似文献
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晶体材料KTP和LiTaO3的光波导特性 总被引:2,自引:0,他引:2
通过离子注入法在晶体材料KTP和LiPaO3中形成了平面光波导,根据实验数据计算出了其折射率分布曲线,并对波导特性进行了分析。 相似文献
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KTP晶体腔内倍频时具有的非均匀温升,对于LD抽运的全固态绿光激光器的性能有着较大的影响。为了提高激光器的性能,需对倍频晶体KTP内部温度场分布进行研究。通过对Nd:YVO4/KTP激光器中KTP晶体工作特点的分析,建立了符合实际的热分析物理模型,并利用解析热分析方法得出了方形晶体KTP的温度场分布的一般通解表达式。由于研究依据的方形晶体热模型较好地符合了激光器的实际情况,因此结论也就更为合理。研究结果表明,依据方形热模型计算KTP晶体得到的最大温升比圆柱形热模型得到的最大温升要略高一些。为研究由于温升导致的位相失配提供了必要的理论基础,对提高Nd:YVO4/KTP绿光激光器的性能具有指导意义。 相似文献
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常温条件下KTP晶体应用于1319nm激光三倍频相位匹配角的测量 总被引:2,自引:0,他引:2
针对常温工作条件下利用磷酸氧钛钾(KTP)晶体对钇铝石榴石(Nd…YAG)晶体1319nm激光三倍频产生440nm蓝色激光的实验,对三倍频KTP晶体的相位匹配角进行了理论计算和实验研究。通过多组色散方程得到KTP晶体的相位匹配角,并计算出相应的有效非线性系数。选取一组结果(θ=84.6°,φ=0°)对KTP晶体切割,利用一台1319nm激光器,将晶体放入腔中,采用旋转晶体偏角和调节温度的方法寻找出三倍频KTP晶体最佳匹配角度(θ=85.04°,φ=0°)。该晶体经过重新切割,440nm蓝色激光输出的光束强度有了明显的提高,最佳工作温度为18℃。 相似文献
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优质KTP晶体腔内有效倍频效率及损耗的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文报道一种高效内倍频Nd:YVO4/KTP激光器的输出特性以及优质KTP晶体腔内有效倍频效率和损耗的研究结果。在泵浦功率为19W时获得了5.85W的连续绿光输出,相应的光-光转换效率为30.8%。研究表明,优质KTP晶体腔内有效倍频效率超过70%,最高达到74.1%;而其损耗仅为0.007cm^-1。 相似文献