外腔式拉曼激光器论文-牛霞

外腔式拉曼激光器论文-牛霞

导读:本文包含了外腔式拉曼激光器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:人眼安全激光,外腔拉曼技术,Nd,YAP晶体,Ba(NO_3)_2晶体

外腔式拉曼激光器论文文献综述

牛霞[1](2016)在《1342nm泵浦Ba(NO_3)_2晶体的外腔式固体人眼安全拉曼激光器》一文中研究指出本论文从理论和实验两方面分别对1.34μm激光泵浦Ba(NO_3)_2晶体的外腔式固体人眼安全拉曼激光器以及1.34μm LD侧泵Nd:YAP电光调Q激光器进行了研究。分析了受激拉曼散射经典理论,以及外腔式拉曼激光器的基本结构及基本理论,介绍了Ba(NO_3)_2晶体的物理、化学以及光学特性,并根据外腔拉曼激光器的阈值公式,计算了外腔式Ba(NO_3)_2晶体拉曼激光器的阈值随输出耦合镜反射率的变化。使用Matlab软件根据外腔式拉曼激光器的速率方程对1.34μm双程泵浦Ba(NO_3)_2晶体的外腔式固体拉曼激光器进行了数值优化。采用Nd:YAP晶体作为激光晶体,BBO晶体为电光主动调Q,根据ABCD矩阵论模拟了平平腔内光的输出特性,并通过实验实现了1.34μm基频光高效输出。重频20Hz时,得到1342nm激光最高单脉冲能量为17.05mJ,脉宽为21.52ns。实验中对比了基频腔内插入薄膜偏振片和未插入薄膜偏振片的脉宽,得到插入薄膜偏振片可以得到更窄的脉宽,从而能得到更大的峰值功率。根据优化结果,使用RP搭建了外腔式Ba(NO_3)_2晶体的固体拉曼激光器系统,得到一阶斯托克斯光1.56μm激光的输出,并测量计算了一阶斯托克斯光的阈值以及光的能量、脉宽和转换效率。实验中得到,一阶斯托克斯光的中心波长为1562.68nm、最高单脉冲能量为5.35mJ、最大转换效率为31.38%。使用刀口法对基频光的光束质量进行了测量,分析了光束质量对拉曼转换效率的影响,得出光束质量越好,基频光转换为拉曼光的光光转换效率就越高。(本文来源于《北京工业大学》期刊2016-06-01)

王旭葆,牛霞,王小磊,曲波,王泽宇[2](2016)在《1.5μm外腔式Ba(NO_3)_2人眼安全拉曼激光器》一文中研究指出以1.34μm脉冲激光为基频光,Ba(NO_3)_2晶体作为拉曼晶体,通过一阶受激拉曼散射效应,产生1.56μm一阶Stokes人眼安全激光的外腔拉曼激光器。基频光由以准连续激光二极管(LD)侧面泵浦Nd:YAP(掺钕铝酸钇)晶体,BBO(偏硼酸钡)晶体电光主动调Q产生。运用ABCDEF扩展矩阵论,使用RP Resonator软件计算光束半径随腔内位置的变化,设计腔内元件位置,提高拉曼转换效率。通过实验,得到波长为1 344nm,重复频率为20Hz,脉宽为38ns,单脉冲能量为19.2mJ时,产生1 562nm波长的一阶Stokes光,最大单脉冲能量为1.83mJ,脉宽为9ns,基频光到一阶拉曼光的最大光光转换效率约为15.24%,转换效率随着基频光脉冲能量的大小先增加后减小。(本文来源于《应用激光》期刊2016年02期)

王聪,张行愚,王青圃,丛振华,刘兆军[3](2014)在《外腔抽运SrWO_4反斯托克斯拉曼激光器》一文中研究指出报道了外腔抽运的969nm SrWO4反斯托克斯拉曼激光器的特性。利用主动调Q Nd:YAG激光器产生的1064nm激光作为抽运源,SrWO4拉曼谐振腔的光轴与抽运光的传播方向偏离一个角度,实现了抽运光、一阶斯托克斯光和一阶反斯托克斯光之间的非共线相位匹配,得到了一阶反斯托克斯光和一至叁阶斯托克斯光的输出,测量了输出激光的脉冲能量、时间和光谱特性。当抽运光能量为120mJ时获得的969nm反斯托克斯光的最大输出能量为0.74mJ,脉冲宽度为3.9ns。同时,获得的斯托克斯光的总能量为23.9mJ,其中1323nm二阶斯托克斯光的输出能量为19.6mJ。由抽运光向斯托克斯光和反斯托克斯光转换的总效率为20.5%。(本文来源于《中国激光》期刊2014年03期)

奚坤,丁双红,张骏,王淑梅,刘永纳[4](2012)在《1064nm纳秒激光脉冲激发的外腔式PbWO_4拉曼激光器》一文中研究指出研究了外腔式PbWO4拉曼激光器在纳秒脉冲抽运下的输出特性。利用主动调Q的Nd:YAG激光器产生的脉冲宽度为31.4ns,最大输出能量为200mJ的1064nm激光作为抽运源。拉曼激光谐振腔采用的是平凹腔设计。测量了输出的拉曼光脉宽与抽运能量的关系,分析了输出的拉曼光脉冲波形图和光谱图,测量了输出的拉曼光脉冲能量与抽运能量的关系,计算了转换效率与抽运能量的关系。当注入抽运光能量达到42mJ时,得到了一阶斯托克斯光脉冲的最大能量和转换效率分别为10mJ和24%,获得外腔式PbWO4拉曼激光器的一阶斯托克斯光脉冲波长为1177.6nm,典型的一阶斯托克斯光脉冲脉宽为20ns。(本文来源于《光学学报》期刊2012年09期)

郭家锡,陆宝乐,张韧剑,惠丹,张豪磊[5](2011)在《579nm外腔式拉曼激光器传输耦合方程的数值计算》一文中研究指出为了提高以KGd(WO4)2晶体为拉曼介质的外腔式拉曼激光器的输出功率和转化效率,采用面积求和法编制matlab计算程序,对该激光器的传输耦合方程进行数值求解。计算得到了一至叁阶斯托克斯光输出光强随时间的变化规律和受激拉曼散射的弛豫振荡过程。得出:拉曼谐振腔输出耦合镜对一阶斯托克斯光的反射率越高,拉曼谐振腔内的一阶斯托克斯光功率密度就越高,越有利于泵浦光向二阶斯托克斯光的转换。(本文来源于《应用光学》期刊2011年05期)

郭家锡[6](2011)在《579nm外腔式拉曼激光器的数值计算及实验研究》一文中研究指出近年来,550nm-600nm黄光波段激光器由于在激光医疗、卫星导引、激光演示等领域具有重要应用前景而引起了广泛关注。传统的黄光激光器由于自身难以克服的缺点而应用范围有限。固体黄光拉曼激光器基于晶体的受激拉曼散射效应,并与成熟的全固态激光技术相结合,波长丰富、转换效率高、运行稳定,具有传统黄光激光器不可比拟的优点,发展迅速。577nm波长黄光是人体氧合血红蛋白的吸收峰值,此波长附近的激光具有理想的切割、汽化、烧灼和凝血作用,它的外科手术精度高,非常适合在神经和血管比较密集的病灶部位进行手术,并且已成功地用于鲜红斑痣、眼底病、掌跖寻常疣等疾病的治疗。由于此波长激光具有特殊的医用价值,本论文对532nm激光泵浦/KGW拉曼晶体变频/外腔式拉曼谐振/输出波长为579nm的拉曼激光器进行了相关的理论和实验研究:1.简述了目前产生黄光波段激光的主要方法,对基于受激拉曼散射效应的内腔式、自拉曼式和外腔式叁类固体黄光拉曼激光器的技术特点及进展进行了讨论,并对它们的发展做出了展望。2.对受激拉曼散射阈值理论模型进行数值求解,以此为基础对以KGW晶体作为拉曼增益介质的外腔式拉曼激光器的各元件参数进行优化。3.采用面积求和法编制Matlab计算程序,对以KGW晶体为拉曼介质的外腔式拉曼激光器的传输耦合方程进行数值求解。计算得出了一至叁阶斯托克斯光输出光强随时间的变化规律,受激拉曼散射的弛豫振荡过程,给出了激光器腔镜镀膜的优化方案。4.579nm外腔式黄光拉曼激光器的实验研究,采用脉冲LD侧面泵浦Nd:YAG陶瓷,BBO电光调Q,LBO腔外倍频方法获取532nm激光,然后使用532nm激光泵浦以KGW晶体为拉曼增益介质的外置拉曼系统。获得了重复频率为1000Hz,最高平均功率为650mW的黄光激光输出,总的绿光到黄光的转换效率达25%;并通过λ/2波片改变532nm泵浦激光的偏振方向,使之分别与KGW晶体的两个拉曼活性轴Ng轴和Nm轴平行,获得了579nm和588nm的激光输出,其中当LD泵电流为41A、重复频率为1000Hz时,获得了平均功率为360mW的579nm激光输出,绿光到黄光的转换效率为14%。(本文来源于《西北大学》期刊2011-06-30)

王正平,胡大伟,张怀金,程秀凤,于浩海[7](2010)在《1064nm皮秒脉冲激发的外腔式SrWO_4拉曼激光器》一文中研究指出研究了SrWO_4晶体在外置谐振腔条件下对于皮秒激发脉冲的受激拉曼散射特性。采用提拉法生长了高光学质量的SrWO_4晶体,尺寸为φ22 mm×40 mm,质量为72.3 g。利用分光光度计测量了SrWO_4晶体的室温透过光谱,其透过短波限为260 nm,长波限大于3200 nm,因此可在较宽波长范围内实现拉曼激光频移。当激发源为脉宽40 ps的Nd:YAG锁模激光时,多波长拉曼输出的总转换效率达到73%,最大输出能量2.58 mJ;1180 nm一级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为38%,最大输出能量1.04 mJ;1324 nm二级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为19.3%,最大输出能量0.39 mJ。实验表明,SrWO_4晶体具有易生长、透光波段宽、增益系数大、转换效率高等优点,是一种有实际应用前景的固体拉曼介质。(本文来源于《中国激光》期刊2010年02期)

王正平,胡大伟,张怀金,程秀凤,于浩海[8](2009)在《外腔式BaWO_4拉曼激光器》一文中研究指出采用提拉法分别沿a轴、c轴生长了高光学质量的BaWO4晶体,最大尺寸为22mm×80mm,质量213g。利用分光光度计测量了BaWO4晶体的室温透过光谱,其短波透过限为260nm,长波透过限大于3200nm,因此,可在较宽波长范围内实现拉曼激光频移。以脉冲宽度为40ps的Nd:YAG锁模激光器作为激发源,研究了BaWO4晶体在外置谐振腔条件下的拉曼输出特性:对于c切、30mm长的晶体,多波长输出的总转换效率达到58%,最大输出能量为2.46mJ,1181nm一级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为41%,最大输出能量为0.92mJ;对于a切、50mm长的晶体,1325nm二级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为23%,最大输出能量为0.69mJ。实验表明:BaWO4晶体是一种优秀的近红外拉曼激光材料。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2009年04期)

胡大伟,王正平,张怀金,程秀凤,于浩海[9](2009)在《外腔型YVO_4拉曼激光器》一文中研究指出为了实现新波长、高效率的激光输出,建立了外腔型拉曼实验装置并对YVO4晶体进行了测量。采用提拉法生长了最大尺寸为28 mm×40 mm,质量为126 g的高光学质量YVO4晶体,以脉冲宽度为40 ps的Nd:YAG锁模激光器作为激发源,研究了YVO4晶体的外腔拉曼输出特性。结果显示,该激光器多波长输出的总转换效率达到51.4%,最大输出能量为2.21 mJ;1 175 nm一级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为32%,最大输出能量为0.57 mJ;1 313 nm二级斯托克斯拉曼输出的最高转换效率为12.3%,最大输出能量为0.36 mJ。结果表明,采用外腔型结构可使YVO4晶体的拉曼输出性能显着提高。(本文来源于《光学精密工程》期刊2009年05期)

胡大伟,王正平,张怀金,夏海瑞,程秀凤[10](2009)在《外腔式YbVO_4晶体1315nm拉曼激光器》一文中研究指出测量了YbVO4晶体的透过谱和自发拉曼谱。以脉冲宽度为40ps的Nd:YAG锁模激光器作为抽运源,研究了YbVO4晶体在外置谐振腔条件下的二级斯托克斯拉曼输出特性。所用晶体为提拉法生长,样品尺寸为4mm×4mm×15mm,拉曼激光的输出波长为1315nm,最大输出能量为0.32mJ,最高转换效率为3.5%,优于同等实验条件下GdVO4晶体的实验结果,表明YbVO4晶体在近红外激光的受激拉曼散射(SBS)方面具有良好应用前景。(本文来源于《光电子.激光》期刊2009年03期)

外腔式拉曼激光器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以1.34μm脉冲激光为基频光,Ba(NO_3)_2晶体作为拉曼晶体,通过一阶受激拉曼散射效应,产生1.56μm一阶Stokes人眼安全激光的外腔拉曼激光器。基频光由以准连续激光二极管(LD)侧面泵浦Nd:YAP(掺钕铝酸钇)晶体,BBO(偏硼酸钡)晶体电光主动调Q产生。运用ABCDEF扩展矩阵论,使用RP Resonator软件计算光束半径随腔内位置的变化,设计腔内元件位置,提高拉曼转换效率。通过实验,得到波长为1 344nm,重复频率为20Hz,脉宽为38ns,单脉冲能量为19.2mJ时,产生1 562nm波长的一阶Stokes光,最大单脉冲能量为1.83mJ,脉宽为9ns,基频光到一阶拉曼光的最大光光转换效率约为15.24%,转换效率随着基频光脉冲能量的大小先增加后减小。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

外腔式拉曼激光器论文参考文献

[1].牛霞.1342nm泵浦Ba(NO_3)_2晶体的外腔式固体人眼安全拉曼激光器[D].北京工业大学.2016

[2].王旭葆,牛霞,王小磊,曲波,王泽宇.1.5μm外腔式Ba(NO_3)_2人眼安全拉曼激光器[J].应用激光.2016

[3].王聪,张行愚,王青圃,丛振华,刘兆军.外腔抽运SrWO_4反斯托克斯拉曼激光器[J].中国激光.2014

[4].奚坤,丁双红,张骏,王淑梅,刘永纳.1064nm纳秒激光脉冲激发的外腔式PbWO_4拉曼激光器[J].光学学报.2012

[5].郭家锡,陆宝乐,张韧剑,惠丹,张豪磊.579nm外腔式拉曼激光器传输耦合方程的数值计算[J].应用光学.2011

[6].郭家锡.579nm外腔式拉曼激光器的数值计算及实验研究[D].西北大学.2011

[7].王正平,胡大伟,张怀金,程秀凤,于浩海.1064nm皮秒脉冲激发的外腔式SrWO_4拉曼激光器[J].中国激光.2010

[8].王正平,胡大伟,张怀金,程秀凤,于浩海.外腔式BaWO_4拉曼激光器[J].红外与激光工程.2009

[9].胡大伟,王正平,张怀金,程秀凤,于浩海.外腔型YVO_4拉曼激光器[J].光学精密工程.2009

[10].胡大伟,王正平,张怀金,夏海瑞,程秀凤.外腔式YbVO_4晶体1315nm拉曼激光器[J].光电子.激光.2009

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