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引言
非线性频率转换是实现新波段激光输出的重要途径之一,特别是在用激光介质难于实现的波段,显得尤为重要,所以一直是激光领域的研究热点。20世纪末,随着新型优质非线性光学晶体和激光晶体的发明。 相似文献
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可望实用化的几种新型激光晶体 总被引:2,自引:0,他引:2
新型激光材料研究既富于挑战性,又是激动人心和充满活力。本文讨论几种最新激光材料和它们的应用。作为固体激光器的心脏,增益介质对激光运行参数(如波长、功率、调Q和锁模)具有重要影响。从六十年代起,研究人员一直致力于激光增益介质的开发研究,例如在约100种不同的晶体中实现了Nd(3+)激活离子发光。然而时至今日,主要应用的掺Nd‘“激光材料依然是最先应用的Nd:YAG晶体(掺Nd(3+)的Y3Al5O12)。可见,无实用性的激光晶体数目相当大。为什么这种晶体能排上实用激光晶体的“短短名单”,而其他晶体则不行呢?一般来讲,成… 相似文献
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友清 《激光与光电子学进展》1999,36(6):27-29
由于能以正常方式获得新型晶体,不同类型的非线性光学继续以稳定步伐发展。这使得选择一个系统或一个实验用的合适晶体变得更难,因为工程人员或实验设计者具有很宽的选择余地和选择可能性。本文考察非线性晶体并给出非线性光学理论的简要评述。在选择过程中可能会关心各... 相似文献
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非线性光子晶体能够实现高效的非线性光学过程,其制备手段吸引了该领域研究者的高度关注。飞秒激光加工技术具有极高的精度、分辨率和灵活性,相比传统的非线性结构制备工艺具有独特的优势。总结归纳了利用飞秒激光加工技术构建非线性光子晶体的研究进展,并对涉及的准相位匹配原理进行了简要介绍。讨论了飞秒激光反转铁电畴和擦除非线性系数的加工机理,论述了这两种方式在多种维度非线性光子晶体加工方面的实验成果和应用。最后分析了目前飞秒激光加工非线性光子晶体所遇到的挑战,并展望了未来的发展前景。 相似文献
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TEA CO2激光在AgGaSe2晶体中的倍频实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验上实现了TEACO2 激光在AgGaSe2 非线性光学晶体中的倍频光产生。着重研究了TEACO2 激光的能量、脉冲重复频率以及基波的焦点位置对于倍频光输出的影响。实验中得到了倍频光的角度调谐曲线 ,将入射光聚焦在晶体的中心区域 ,获得最大倍频光输出能量为 1 32mJ。脉冲能量转换效率为 2 4 % ,主脉冲的最大转换效率为 4 %。还分析了脉冲重复频率的变化 ( <10Hz)对倍频转换效率的影响。实验结果发现抑制倍频转换效率的主要因素为晶体的光学质量、激光脉冲低功率密度的拖尾以及激光脉冲的不稳定。特别由于脉冲附带长的拖尾加剧了热透镜效应 ,使得脉冲重复频率的增加引起转换效率的降低。 相似文献
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激光晶体的研究领域当前又重新显现出空前活跃景象。就其发展方向可归结为LD泵浦激光晶体的探索,以及新波长激光材料和可调谐激光晶体的研究。扼要论述了近年来激光晶体的研究现状与发展方向。 相似文献
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玻璃在外部激光的连续辐照下,由于材料的线性或非线性吸收激光能量不断淀积于玻璃体内,并在激光焦点区域形成热积累效应导致相关区域的玻璃材料转变成晶体.通过选择不同的激光器和玻璃基体,在玻璃体内能在二维或三维空间内控制晶体的形成.综述了国内外利用激光在玻璃材料中诱导非线性光学晶体的相关成果和最近进展以及作者在这方面开展的工作,并就激光选择性诱导晶体的理论作了一些简要介绍. 相似文献
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可调谐激光晶体的成分,结构和激光性质 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析可调谐激光晶体的激光性质同基质成分和晶体结构的关系。晶体内过渡金属离子的吸收和辐射光谱特性主要由离子的价态、基质格位多面体类型和晶场强度决定。晶场强度受基质成分和结构的强烈影响,如氟化物与氧化物差别大;被置换离子的半径,其它离子等均有影响。本文还讨论离子变价、杂质、格位对称性对激光性能的影响。 相似文献
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激光晶体材料的发展和思考 总被引:2,自引:0,他引:2
徐军 《激光与光电子学进展》2006,43(9):17-24
在分析激光晶体研究现状的基础上,指出其未来应用及主要发展趋势:高功率、大能量激光晶体;中红外激光晶体;蓝绿紫和可见光激光晶体;LD抽运超快激光增益和放大介质晶体。以上四个方向中,高功率、大能量全固态激光晶体材料和LD抽运超快激光晶体材料又是覆盖其他方向、带有共性基础科学问题的关键方向。着重报道了LD抽运超快激光晶体材料的最新研究进展。 相似文献
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掺Yb3+离子的激光晶体 总被引:4,自引:0,他引:4
Yb^3 离子能级结构简单,只有^2F5/2和^2F7/2两个能级,可发射1.05μm的激光。光-光转化效率高,不会产生激发态吸收和交叉弛豫,在940nm有较强吸收,适宜InGaAs激光二极管泵浦。选择合适的基质,可产生自倍频可见激光。 相似文献