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PPLN晶体作为激光器中非线性系数较高的倍频晶体,与掺钕晶体构成腔内倍频的激光器,一般在中低功率密度的激光器中使用,其尺寸小,透光范围宽,对可见光产生的基频波和谐波的损耗小并且成本低,工艺成熟,易于批量生产。而基模激光器相对于多模激光器而言具有更好的光斑质量,更适用于一些高端的应用领域,例如医疗、军事等。本文介绍了基于PPLN晶体的绿光基模激光器的国内外研究进展,以及激光器的原理与构造,并通过实验研究,设计了一种由Nd:YVO4和PPLN组成的绿光模组,只需要调节该模组即可呈现出基模,极大的简化了激光器的制造过程,并对实验进行了一些改进,获得了较好的实验结果。 相似文献
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采用半导体激光器(LD)端面抽运声光调Q的Nd:YVO4激光器做为抽运源,选用周期性极化掺氧化镁铌酸锂晶体(PPMg LN),通过优化抽运光光束质量和模式匹配,获得了中红外光参变振荡器。实验发现,对于确定的LD抽运功率,当重复频率较小,输出功率随着重复频率的增加而增加,但是达到某一重复频率时,输出功率便随着重复频率的增加而减少。改变PPMg LN晶体的周期,实现了中红外2.95~4.16 mm宽带调谐。 相似文献
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采用连续Nd∶YVO4激光器作为泵浦源,在室温下实现了PPMgLN晶体准相位匹配,获得了连续内腔光学参量振荡.获得的光参量阈值仅为3 W (808 nm);在泵浦光功率为5W、PPMgLN极化周期为31.5 μm时,获得了365 mW、2.95 μm的中红外连续激光输出和312mW、1.66 μm信号光输出,总光光转换效率达到13.3%.通过改变晶体周期,实现了2.95~4.16 μm闲频光和1.43~1.66 μm信号光的宽带可调谐输出.此连续中红外光参量振荡器结构简单紧凑,效率高,将是未来产生3~5μm中红外激光光源的重要方法之一. 相似文献
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可调谐单频光参变振荡器是一种非常理想的相干激光光源,具有调谐范围宽、相干性好、效率高和性能稳定可靠的优点,广泛应用于激光干涉计量、差分吸收雷达、光谱分析、光电对抗和生物医疗等各个领域。但是基于准相位匹配的普通光学参变振荡器由于宽的光参量增益和高功率抽运往往是多纵模运转,需要采用多种选频方法[种子注入、光栅及法布里珀罗(FP)标准具]或者利用光学参变振荡器自身的运转特性(抽运阈值比、热自锁效应及热致光波导效应)来实现单频运转。详细分析了实现可调谐单频光学参变振荡器的各种技术和实验装置。 相似文献
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用高温固相法合成一种新型系列橙红色荧光粉Ca2Gd1-xSbO6:x Sm3+(x=0、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06),使用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、光致发光(PL)光谱、高温荧光光谱和荧光衰减寿命等手段表征其物相结构、晶体结构、化学纯度和光学性质,研究了材料的发光性能。结果表明,这种荧光粉基于Sm3+在597 nm处的4G5/2→6H7/2跃迁,引入Sm3+作为发光中心在407 nm激发下可发出波长为597 nm的橙红光。随着Sm3+离子浓度的提高Ca2GdSbO6:Sm3+荧光粉的发光强度先提高后降低。根据Dexter理论,其浓度猝灭是电偶极-电偶极相互作用主导的,Sm3+离子的最佳掺杂浓度为x=0.03。... 相似文献
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采用高温固相法制备了一类新型橙红荧光粉Ba3-xSrNb2O9:xSm3+,通过XRD图谱鉴定了样品的纯相结构。根据激发发射光谱,紫外激发406 nm下,该荧光粉在596 nm处呈现出明亮的橙红光发射,Sm3+的猝灭浓度为0.04。结合变温光谱,分析得出在高温453 K下,其PL发射强度仍保持在室温下的76.5%,具有良好的热稳定性。此外,通过将样品与蓝色LED芯片简易封装,在激发电流160 mA下,Sm3+掺杂荧光粉在色坐标(0.331 4, 0.338 1)下发出明亮的白光,接近理想白光(x=0.33,y=0.33),显色指数高达93.3。结果表明,作为新型铌酸锶钡基质的荧光粉,在掺杂稀土Sm3+后,在紫外白光发光二极管(UV-WLEDs)中具有极高的应用可行性。 相似文献
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