研究目的
研究基于4F3/2?4I9/2跃迁采用双折射滤光片实现可调谐三级Nd:YAG激光器,重点获得869、875和878纳米波长的激光发射,并首次演示了875与878纳米波长的连续波双波长同步Nd:YAG激光器。
研究成果
该研究成功展示了一种可在869、875和878纳米波长调谐的三能级Nd:YAG激光器,其中后两个波长为首次报道。在869纳米波长实现了1.21瓦的最高输出功率。研究还实现了875与878纳米波长的连续波双波长同步运行,标志着固态激光器领域的重要进展。这些发现表明其在需要特定波长发射的领域具有应用潜力,并为其他增益介质的进一步研究铺平了道路。
研究不足
该研究受限于现有光谱分析仪的分辨率,这影响了线宽测量的精度。此外,875纳米和878纳米双波长之间的竞争作用可能影响激光输出的稳定性和效率。
1:实验设计与方法选择:
该研究采用双折射滤光片(BF)对Nd:YAG激光器进行波长调谐。理论模型包括用于计算发射和吸收截面的富赫特鲍尔-拉登堡法,以及分析BF透射率的琼斯矩阵。
2:样品选择与数据来源:
使用掺杂
3:5 at.% Nd3?的Φ4 mm×5 mm Nd:
YAG晶体,其两面镀有809 nm及近869-880 nm波段的增透膜。
4:实验设备与材料清单:
实验装置包含美国相干公司提供的光纤耦合二极管激光器,直径200 μm,数值孔径NA=0.22,发射波长809 nm。耦合光学系统由两个焦距15 mm的平凸透镜组成。
5:22,发射波长809 nm。耦合光学系统由两个焦距15 mm的平凸透镜组成。
实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过调节BF至不同旋转角度,实现869、875和878 nm波长的激光输出,并测量各波长下的输出功率与效率。
6:875和878 nm波长的激光输出,并测量各波长下的输出功率与效率。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:绘制输出功率与吸收泵浦功率的关系曲线,并利用光谱分析仪对激光光谱进行分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容