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搜索结果: 1-10 共查到光学工程 拉曼激光器相关记录10条 . 查询时间(0.194 秒)
本发明为一种YAG泵浦的共焦非稳腔气体拉曼激光器,共焦非稳腔由左侧凹面镜,镀有基频激光高反射膜的刮刀镜,拉曼池,对基频激光高透射、拉曼光高反射的二相色镜,基频激光介质YAG晶体,基频激光泵浦源,基频激光调Q单元,右侧凹面镜,基频激光全反镜等九部分组成,其中左右两侧的凹面镜都镀有基频激光的高反膜。该非稳腔采用气体拉曼介质,激光损伤阈值大,可以实现大功率密度,高光学均匀度的拉曼激光输出。实际结果表明,...
本发明为一种采用气体拉曼介质的内腔式拉曼激光器,由左凹面腔镜(对基频激光高反射),基频激光介质,基频激光调Q单元,基频激光介质泵浦源,二相色镜(对基频激光高透射,对拉曼激光高反射),拉曼池,右凹面腔镜(对基频激光高反射,对拉曼激光透射率为T)和拉曼激光全反镜共八部分组成。本发明中基频激光的束腰位置在拉曼池内,因此拉曼池内的基频激光光束小,功率密度大,有利于提高拉曼转化效率;激光介质处基频光的光束半...
一种低脉冲功率激光泵浦的气体介质拉曼激光器,该装置是沿着脉冲激光器的出射光束方向依次放置偏振分光片、λ/4波片、双凸透镜、SBS液体池、光束截止器;激光经过偏振分光片后剩下P偏振光,经过λ/4波片后变成圆偏振光,再透过双凸透镜、SBS液体池一部分进入光束截止器,另一部分圆偏振光在SBS液体池中按原路返回透过λ/4波片变成S偏振光,S光被偏振分光片垂直反射到平面反射镜反射到穿过依次放置的平凸透镜和S...
本发明公开了一种带种子光输入的共焦非稳腔拉曼激光器,包括共用短焦反射镜侧部分光路的共焦非稳腔一和二,对应分别产生泵浦波长λ1和拉曼波长λ2振荡,采用二向色镜实现两个泵浦光和拉曼光在各自的光腔内谐振,两个光腔具有公共焦点,拉曼池放置在公共焦点,充分接受波长为λ1的泵浦光来产生波长为λ2的拉曼光;同时利用共焦非稳腔工作特点,使用刮刀镜向拉曼光对应的共焦非稳腔二内送入种子光,实现更低受激拉曼阈值和更高的...
本发明提供了一种用光解碘激光做泵浦光,以三腔镜结构光腔降低受激拉曼阈值,来实现光解碘激光拉曼转化的方法。主要是采用三腔镜的设计结构,将二向色镜功能整合在第二平凸透镜的平面上,将输出耦合镜的功能整合在第一平凸透镜的平面上,通过减少镜片的使用,降低了腔内的损耗。泵浦光(即光解碘激光)在平面镜和第一平凸透镜之间振荡,通过第二平凸透镜和第一平凸透镜在拉曼池内聚焦,实现拉曼光不断产生并放大。本发明一方面通过...
运用非线性光学的和频理论推导出被动调Q腔内和频拉曼激光器速率方程理论中的和频项,在被动调Q拉曼激光器速率方程的基础上,推导被动调Q腔内和频拉曼激光器速率方程,再将方程归一化,得到八个综合参量。推导出和频脉冲峰值功率和单脉冲能量的归一化表达式。数值模拟观察各参量对和频脉冲峰值功率、单脉冲能量和脉冲宽度的影响。对各参量影响进行分析,发现和频因子与归一化拉曼增益系数需要相互匹配才能实现高效率的和频光输出...
以Nd:GYSGG晶体为激光增益介质,a切割YVO4晶体为拉曼增益介质,利用Nd:GYSGG晶体的双波长激光运转特性实现声光调Q 1.5 μm人眼安全波段双波长内腔拉曼激光器。为克服Nd:GYSGG晶体严重的热透镜效应对激光器功率的限制,实验确定其同带泵浦吸收峰位置及吸收系数,采用同带泵浦方式减轻热效应。吸收882.9 nm泵浦光功率17.1 W时,在20 kHz的脉冲重复频率下获得1.44 W的...
腔内倍频拉曼激光器是获得黄光激光光源的重要途径,目前尚未有直接的表达式描述连续腔内倍频激光器的功率输出对抽运和激光器参数的±赖关系。以速率方程为基础,对腔内倍频连续拉曼激光器的理论模型进行归一化处理,得到平面波近似下连续腔内倍频拉曼激光器的归一化速率方程组。对此方程组进行求解,得到描述激光器输出的表达式各变量以及参量与输出变量之间的归一化表达式,根据表达式获得了描述激光器运行的理论曲线。
针对用光腔衰荡法测量气体浓度时存在严重非线性光学损耗,输出功率密度偏低,光源输出不平坦等问题,利用受激拉曼散射(SRS)非线性频移机制,设计了以Si元素作为拉曼主要增益介质的拉曼激光器。在硅波导结构中设置了p-i-n反向偏置电压,通过控制调节该电压值来降低由双光子吸收(TPA)引起的自由载流子吸收(FCA)以及由FCA引起的非线性光学损耗,从而提高拉曼激光器的输出功率。在实验分析处理过程中,将反向...
我们于79年2月承担该磁体研制任务,80年4-5月间完成磁体的液氦实验测量,安光所三室302组对磁体提出的技术要求为:①磁体孔径Φ41;②磁体中心场强大于5T;③磁体中心附近磁场均匀度为~10^(-4)cm^(-3);④磁场的时间稳定度~10^(-4)(4小时);⑤磁场可微调,其调节范围为0-500G;⑥磁场测量精度为~10^(-4)。磁体所达到的指标为:①磁体的几何尺寸为:内径Φ41(外径Φ1...

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