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光纤激光泵浦中红外光学参量振荡器为突破口_欧联杯买球首页

2021-05-15
本文摘要:欧联杯买球首页,欧联杯买球官网,但常见的固态激光器工作波长全部集中化在近红外波段,必须发展中红外激光器介质或采用非线性频率转换技术才能将激光器工作波长转换到所需的适当范围。初期以非线性频率转换技术为基础实现的中红外激光以传统的固体激光为泵浦源,一般具有体积大、外部环境不稳定因素容易干扰等缺点,稳定性差、维护困难、维护成本高等问题。

不一样的波段激光器存有一些特性上的差别,例如中红外波段激光器早已在许多领域有效运用,包含远程自由空间光通信、环境监测、医疗诊断等领域。此外,中红外线激光在军事应用领域也占有地位,主要集中在图像激光雷达和激光方向红外线干扰两个方向。但常见的固态激光器工作波长全部集中化在近红外波段,必须发展中红外激光器介质或采用非线性频率转换技术才能将激光器工作波长转换到所需的适当范围。初期以非线性频率转换技术为基础实现的中红外激光以传统的固体激光为泵浦源,一般具有体积大、外部环境不稳定因素容易干扰等缺点,稳定性差、维护困难、维护成本高等问题。

光纤

转换

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与传统的固体激光相比,光纤激光具有光束质量好、光谱灵活控制、转换效率高、体积紧凑、热管理方便等诸多优点,利用光纤激光泵浦实现的中红外光参数振动器具有参数转换效率高、稳定性高、协调方便、结构紧凑、集成度高等诸多优点。在实际应用中,与传统空间固体激光相比,利用光纤激光作为变频光源,结构灵活:不会因振动或温度变化而变化,重量轻,结构灵活,携带方便,能够满足不同场合的需求带宽灵活:光纤激光工作带宽远远超过固体激光,可以实现光谱定制,能量集中在一根或多根光谱线上,光谱形态和包络灵活,切换灵活性:光纤激光为了更高效地实现近红外激光到中红外激光之间的转换,开发出了被称为频率转换技术的新技术门类,该技术的目的是将激光的工作波长转换到必要的范围。传统的固体激光波长受限于自身的能源水平结构,通常很难改变,但通过频率变换技术,特别是其中的光学参量振动技术,通过人工定制的非线性晶体决定其波长,只稍微改变细节,就能实现巨大的转换,激光波长可能无数为了实现高功率光纤变频中的红外线激光,有必要克服光纤激光内偏振不稳定、自脉冲、光纤非线性效应、参数逆转效应、寄生振动效应等多种不利因素的影响,突破一系列科学问题,可以说是困难的。

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国内科研机构以连续波光纤激光泵浦中红外光学参量振荡器为突破口,相继克服了光纤激光混合放大、偏振补偿、高效率红外频率变化等技术问题,在国内首次开展了光纤变频中红外激光技术研究。

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