首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 353 毫秒
1.
自锁模掺铬氟化锂锶铝激光器产生小于50fs的超短光脉冲掺铬氟化镁铝铝激光晶体是一种新型的近红外宽带可调谐激光晶体,它的调谐范围是750~1000urn,这种可调谐激光可广泛地应用在激光光谱学领域。我们用红离子激光器的488urn谱线来泵浦掺铬氟化锂锶...  相似文献   

2.
45 fs掺铬氟化锂锶铝激光器掺铬氟化锂锶铝(Cr3+:LiSrAlf6)晶体,是最近几年研制成功的新型、近红外宽带可调谐激光器,调谐范围在750~1000nm。我们用氟离子激光器泵浦Cr:LiSAF(为Cr3+:LiSrAlF6的简写)晶体,实现了...  相似文献   

3.
在考虑掺铬氟化锂锶铝晶体的激发态吸收和上转换的情况下,求出掺铬氟化锂锶铝激光器小信号增益随泵浦功率的变化,分析晶体温度对小信号增益的影响。在实验上研究连续掺铬氟化锂锶铝激光器输出功率与泵浦功率的关系,发现转换效率随着泵浦功率的增加而下降。  相似文献   

4.
Cr:LiSGAF严生80fs激光脉冲从二极管激光泵浦和克尔透镜锁模的全固态掺铬氟化锂锶镓(Cr:LiSGAF)激光器已产生可调谐飞秒脉冲。虽然以前曾演示过Cr:LISGAF的锁模运转,但这次是用二极管激光泵浦的。初步脉冲持续时间为80fs,可调谐输...  相似文献   

5.
掺铬Colquiriite激光晶体氟化锂钙铝(LiCAF)、氟化锂银铝(LiSAF)、氟化锂锯镓(LiSGaF)和氟化锂钙镓(LiCaGaF)的发展是从LiCAF开始的,LiCAF是黄锡矿中发现的一种天然存在的矿石[1]。虽然这些材料显示出相似的光谱性质,但它们有自身的生长特性(见表2)。例如,LiCAF比LiSAF和LiSGaF更牢固,有更优良的热光特性(表1)。但目前以这种材料做成的晶体有严重散射,引起损耗,因而LiCAF在激光系统中较少选用。表1Colquiriite晶体的光学和激光特性[2]表2colquiriite晶体的生长和热特性开发小型全固体飞秒激光器的兴趣…  相似文献   

6.
掺铬镁橄榄石激光器的激光特性研究徐冰,林礼煌,杨晓东,李传东,欧阳斌,颜声辉,王润文,徐至展(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800)掺铬镁橄榄石晶体是继掺钛蓝宝石、掺铬紫翠宝石晶体之后的又一种令人感兴趣的可调谐激光介质。其增益措在116...  相似文献   

7.
一、引言氟化锂色心激光晶体能在室温下实现可调谐色心激光运转,是当前受到人们重视的色心激光品体之一。我们与科学院物理所、北京玻璃研究所、科学院广州电子技术研究所协作,展开对LiF色心激光晶体的研究。1980年7月在国内首次实现了室温下纯LiF晶体F_2心(M心)0.69μm的脉冲激光运转;接着又获得F_2~ 心(M~ 心)0.92μm的脉冲激光输出。本文研究使用的掺钠的氟化锂(LiF:Na~ )单晶和作对照用的纯氟化锂(LiF)单晶,都  相似文献   

8.
能产生紫外可调谐输出的激光晶体佛罗里达州照明光学公司已制出一种可能高效产生紫外可调谐输出的固体激光材料。公司研究主任G.Quarles说,最近对掺钵氟化理银铝(Ce:LiSAF)的研究结果表明,它可能是迄今报导的最有效的连续可调谐掺稀土紫外激光材料。...  相似文献   

9.
闪光灯泵浦Cr:LiSAF可调谐激光器   总被引:4,自引:1,他引:3  
报道闪光灯泵浦掺铬氟化铝锶锂(Cr:LiSAF可调谐激光的实验结果。调谐范围为786~934nm,最大输出能量为420mJ,斜率效率为1.26%。对实验结果进行了讨论。  相似文献   

10.
本文论述固体激光晶体的研究现状与发展前景。认为最近的固体激光材料研究趋势分为三个方面:即高功率、高效率和波长可调谐。为得到高输出功率,进行了大尺寸,掺高浓度激活离子(钕)的激光晶体研究,为实现更高效率,普遍利用Cr~(3+)敏化机理研究各种掺钕、铬的双掺激光晶体材料。以实用化为目的,研究振荡波长连续可调谐的晶体材料,同时,添加各种稀土离子作为激光激活离子,得到了从紫外到红外不同激光波长的晶体材料。  相似文献   

11.
近几年来,随着二极管激光器(LD)的迅速发展,全固态被动调Q激光器件由于结构简单、操作方便、不需要外围设备,因而在科研、军事和工业等领域中有广泛的应用.其中,用掺四价铬的钇铝石榴石晶体(Cr4 :YAG)作被动调Q元件,在连续波或准连续的Nd:YAG中,已获得皮秒脉宽、几千瓦峰值功率的脉冲输出.Cr4 :YAG除了在1.3~1.6μm波长范围内作可调谐激光晶体外,由于在0.9~1.2μm具有显著的饱和吸收特性,是掺Nd3 激光介质的理想被动调Q开关.与其它调Q元件相比,Cr4+:YAG具有吸收截面大、可饱和吸收租定性好和较好的热…  相似文献   

12.
科技文萃     
掺钛蓝宝石可调谐激光晶体生长 王永国 杨浔 吴树成 掺钛蓝宝石是近年来发展起来的一种重要的可调谐激光晶体,采用还原气氛进行生长是消除或减少残余红外吸收的主要方法。 本文讲述了在几种气氛下,各种生长参数对掺钛蓝宝石晶体质量的影响。  相似文献   

13.
中佛罗里达大学光学和激光研究与教育中心的开发者说,一种新的激光基质晶体在基波上可提供非线性谐波产生和可调谐输出,可掺YCa4B3O10或YCOB以产生宽的可调谐性或近红外波长的自倍频。采用由812nm二极管激光泵浦的掺钕晶体,Nd∶YCOB激光器发射1060nm基波光,吸收900mW泵浦功率后产生340mW功率,最大输出达1.3W。该晶体呈非线性,在100mW阈值以上它自倍频产生530nm、80mW输出。掺镱激光晶体在二次谐波产生时效率低,但Yb∶YCOB激光可从70nm波段调谐到近红外。其宽波…  相似文献   

14.
四价铬离子可调谐激光器研究的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
张国威  徐天华 《激光技术》1994,18(5):281-289
本文主要介绍了两种掺四价铬离子(Cr4+)可调谐激光器─-掺Cr4+镁橄榄石激光器和掺Cr4+钇铝石榴石激光器的进展,着重叙述了其光谱特性和激光特性,并对正发展中的几种新的掺Cr4+激光材料做了简要的评述。  相似文献   

15.
Cr3 :LiSAF6(掺铬氟化铝锶锂)是一种继钛宝石之后新的优秀可调谐激光晶体.激光上能级寿命(67μs)比钛宝石(3μs)长,有适当高的发射截面(π偏振辐射截面达5×10-20cm2)、发射谱在700~1100nm处,有低的非线性折射率效应和热透镜效应小的优点.90年代,Cr3 :LiSAF6飞秒啁啾放大研究已达到TW水平.Cr3 :LSAF激光的吸收借具有三个吸收峰,中心在280nm、440nm和670nm处,红光吸收峰比较宽和高.所以Cr3 :LiSAF6激光可用红光二极管激光泵浦,做成小型全固化激光器,也可用氙灯泵浦,是造价较低的激光器.高效率Cr3 :LiSA…  相似文献   

16.
半导体激光泵浦的Cr:LiSAF可调谐激光器   总被引:9,自引:1,他引:8  
报道了激光二极管脉冲泵浦掺铬六氟铝酸锶锂(CrLiSAF)可调谐激光器的实验结果。调谐范围为806.6~920nm。最大平均输出功率超过2mW,斜率效率为25%。对实验结果进行了讨论。  相似文献   

17.
报道了闪光灯泵浦掺铬氟化铝钙锂(CrLiCAF)可调谐、Q开关激光器的实验结果。调谐范围为730~850nm,峰值波长为780nm。激光最大输出能量为1.62J,斜率效率为0.8%,阈值为50.4J。KD*P晶体电光调Q,单脉冲半宽度为48ns,峰值功率为1.3×106W。  相似文献   

18.
自从金绿宝石(Cr~(3 )∶BeAl_2O_4)实现了声子终端激光发射,并在约7000~8000(?)范围实现了激光可调谐以来,固体红外可调谐激光晶体的研究吸引了许多科学工作者的注意。近来,又在一系列晶胞参数较大的掺铬的石榴石晶体上实现了可调谐声子终端的激光发射。根据三价铬离子的晶格场能级图的特点,弱晶场能使~4T_2能级接近~2E能级。这样一来R线相对于声子边带的强度减弱了,而且声子边带的峰值波长向长波方向移动。因此Kenyon  相似文献   

19.
掺铬硅酸镁晶体 Cr:Forsterite是继钛宝石晶体之后又一新型的可调谐激光晶体 .在超快光学、光纤通信以及非线性激光显微学上有着广泛的应用前景 .特别是由于其独特的可调谐波长范围 1 .1 47~ 1 .34 7μm .最近 ,我们采用我所生长的优质、高浓度 Cr:Forsterite晶体进行了宽发射区半导体激光抽运实验 ,获得了大于 5 m W的连续波激光输出 .实验中采用 0 .3%掺杂的高浓度 Cr:Forsterite激光晶体 ,通光长度为 1 .9mm,沿 b向切割布儒斯特角 .经测试 ,偏振方向为 E∥ b时 ,晶体在 6 80 nm波长的吸收系数为~ 8.6 cm- 1 .实验中采用 X型四镜折…  相似文献   

20.
P.Moulton曾在本刊1983年5月号上评述过可调固体激光器的新进展,着重指出了铬离子在不同激光基质晶体中的特性。在各种基质中Cr~(3 )离子的工作波长范围和受激特性受特殊晶体电场的影响很大。这对所有过渡金属离子都适用,其中d电子与晶体电场的相互作用影响矩阵元和能级。无论对红宝石和金绿宝石,还是对掺铬的绿柱石(通常称作祖母绿),铬离子是关键。而祖母绿也是一种有希望的新型宝石激光器。用闪光灯、脉冲和连续激光激励已得到了可调谐激光作用,其转换效率可超过30%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号