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相似文献
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1.
引言激光技术及其相关科学的发展,使结构紧凑的近红外调谐激光器日受瞩目,从而促进了固体可调谐激光的研究.固体激光器的许多激活介质是在特定的基质材料中掺入适量的激活杂质而形成的,其中掺过渡族金属离子的晶体很受重视.近年来为三价铬离子寻找新基质材料的研究取得了很大进展.不少掺铬晶体已在室温下实现了新频段的近红外调谐或宽带激光运转,如蓝宝石,金绿宝石,绿母石和镁橄榄石等.其中掺铬镁橄榄石的光谱覆盖范围最宽,其荧光光谱范围为0.69μm~1.4μm.这引起人们极大的兴趣.对Cr:Mg_2SiO_4晶体荧光的这种独特性质的机制,人们也提出了种种的猜测和解释.  相似文献   

2.
固体可调谐激光器在科学研究、医学、测量学、测试技术、超快脉冲激光器以及通讯等领域有着广泛的应用。其核心部件为可调谐激光晶体,晶体的物理性质和光学性质直接决定了激光器的性能。本文报道了以稀土离子为掺杂介质的新型可调谐激光晶体的光谱特性、激光特性及研究进展。  相似文献   

3.
固体可调谐激光器在科学研究、医学、测量学、测试技术、超快脉冲激光器以及通讯等领域有着广泛的应用。其核心部件为可调谐激光晶体,晶体的物理性质和光学性质直接决定了激光器的性能。常见可调谐激光晶体的掺杂离子分为两类,稀土离子和过渡金属离子。综述性报道了以过渡金属离子掺杂介质的新型可调谐激光晶体的光谱特性、激光特性及其近期应用进展。  相似文献   

4.
本讲座第一部分介绍了激光原理,从中知道,采用适当的方法和装置,使受激辐射以一定方式持续下去,就能形成激光。通常把工作物质(激活物质)、激发能源和谐振腔三者统称为激光器。1958年有人发表了利用受激辐射来放大光波的理论,1960年出现的第一台激光器是红宝石激光器,接着出现了氦氖激光器,1962年又制成了半导体激光器,以后激光器的种类逐渐增多。 我们知道,作为激活物质,必须满足两项基本要求:(1)材料的原子有合乎要求的能级,它们的能级间距离可以提供所需要的激光频率;(2)材料的原子必须有可能在它们的能级之间形成“粒子数反转”。目前,已经发现符合这些要求的材料有几百种,因而已制成的激光器达几百种之多。 根据所用材料的组态不同,可以把激光器分为四类,即气体激光器(又分为分子、原子、离子的气体激光器)、固体激光器、液体激光器(包括螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器)、半导体激光器等。 一、气体激光器  相似文献   

5.
研究总结了Ce^3+激活的氟化物磷光体的基质结构和这类磷光体的吸收光谱,激光发谱,反射光谱等典型的光谱的特性,并探讨了其基质结构与光谱特性的关系,将为探索和设计新型Ce^3+的可调谐激光晶体材料和高效发光材料提供实验和理论依据。  相似文献   

6.
研究总结了Ce3+激活的氟化物磷光体的基质结构和这类磷光体的吸收光谱、激发光谱、反射光谱等典型光谱的特性,并探讨了其基质结构与光谱特性的关系,将为探索和设计新型Ce3+的可调谐激光晶体材料和高效发光材料提供实验和理论依据。  相似文献   

7.
掺Cr4+离子的激光材料与器件   总被引:4,自引:3,他引:1  
综合评述掺Cr^4 离子的激光材料,特别是Cr^4 :YAG和Cr^4 :MgzSiO4晶体的重要特性及其在激光器件中的应用.Cr^4 :YAG和Cr^4 :Mg2SiO4这两种晶体有望成为近红外可调谐固体激光器的理想增益介质.  相似文献   

8.
激光技术具有强度高、单色性好、方向性好、相干性好和极高的光源亮度,被广泛应用于医学各个领域,如外科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、神经外科及心脏手术等。激光在手术中具有切割分离、凝固止血以及气化切除的功能。因此术后引起的不适和炎症较常规方法少,术后愈合快。 激光器械的核心是在一定能源激励下发射激光的激活介质,目前已有数百种材料可用作激光器的激活介质。根据激光器的状态和特性可分为:1.固体激光  相似文献   

9.
宽带可调谐准分子激光源,是电子束泵浦的双原子和三原子稀有气体卤化物通过束缚-自由跃迁产生的.最近,已在XeF(C→A)、Xe_2Cl和Kr_2F三种激活介质的准分子激光器中观察到了激光作用.本文在介绍了它的发展情况之后,着重介绍了纵向电子束泵浦的XeF(C→A)准分子激光器.利用这种激光器可获得从455毫微米到529毫微米的宽带可调谐范围,以及1毫微米的频谱线宽.最后,本文还报道了Xe_2Cl激光器的实验情况.  相似文献   

10.
固体可调谐激光器的发展与展望张国威(北京理工大学光电工程系100081)固体可调谐激光器是当前激光器技术固体化发展的一个重要方面,它与二极管泵浦的固体激光器是近年来最热门的研究课题,在历届AdvancedSolid-StateLasers年会上一直占...  相似文献   

11.
激光器及其发展动向王素,李书涛(合肥市第三中学)(中国科学院安徽光机所)本文概括地介绍一些典型的最常用激光器和有巨大发展前途的新颖激光器。1传统激光器1.1固体激光器固体激光器一般由激光棒(激活介质)、泵浦灯、聚光器和谐振腔组成。工作物质一般是离子型...  相似文献   

12.
激光二极管泵浦1319nm单频可调谐激光器技术研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用激光二极管泵浦单块非平面环形腔Nd:YAG激光器,获得了1319nm的单频可调谐激光输出。输出功率为99mW。斜效率为29%。用扫描F—P法和狭缝扫描法分别测量了激光器的纵模、横模特性。激光器为单纵模、基横模运转.用温度调谐方法研究了激光器的频率调谐特性,结果是调谐范围为14GHz。连续温度调谐系数为2.1GHz/C。  相似文献   

13.
本文叙述了染料激光器的基本原理和一台用N_2激光泵浦的可调谐染料激光器的实验装置,该装置提供了5450~6300A的光谱调谐范围,6A的激光线宽;并讨论了染料溶液的浓度和pH值对发射激光波长的影响。  相似文献   

14.
双FBG双波长掺铒光纤激光器设计与实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
波长可调谐的双波长光纤激光器由于带宽较宽、线宽窄,与光纤元件天然兼容等特点,可作为DWDM光纤通信及光纤传感系统的理想光源。设计并实验研究了一种双波长环形腔掺铒光纤激光器,该激光器采用两根FBG和一个3dB耦合器构成可调谐Y型光滤波器,并通过对FBG施加轴向应力改变布拉格中心波长,从而获得波长可调谐的双波长激光输出。实验结果表明:当轴向负载在0~100 N范围内变化时,双波长光纤激光器的波长差在0.638~1.616 nm范围内线性调谐,调谐灵敏度为0.009 6 nm/N。利用增益均衡方法独立调节激光腔内的增益和损耗,光纤激光器可在单波长和双波长两种运转状态之间切换。  相似文献   

15.
针对目前随机激光的选模研究状况,根据光纤光栅的反射特性,采用光纤光栅阵列结构设计了一种可调谐的紫外激光器的采集与解调系统并进行了相关实验。通过实验结果可以看出该系统可以通过计算机扫描电压调节PZT驱动参考光栅,较理想地实现随机激光器的单模输出,系统的波长解调精度可达5 pm以内。该系统的提出,是随机激光和可调谐紫外激光器研究中的一种很有价值的尝试。  相似文献   

16.
激光超声非接触测量固体材料厚度的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用高功率激光脉冲在固体材料中产生超声波这一物理现象,研究以非接触方式测量固体材料的厚度,通过专门设计的连续激光器探测系统,测量出的钢板厚度与实际数据相一致,为开展实际应用技术的可行性方面提供了理论和实验依据。  相似文献   

17.
用高重复频率的准分子(Xecl)激光器泵浦染料可调谐激光器的腔倒空输出,进行二级超短脉冲放大。染料可调谐激光器是由锁模氩离子激光器泵浦,得到了峰值功率为8.5Mw,脉冲重复频率100Hz,波长从5780(?)到6150(?)可连续调谐,脉宽为微微秒的激光输出。  相似文献   

18.
<正> 可调谐激光器是当前激光器研制工作中最活跃的领城之一。色心激光器由于具备了一系列突出的优点,近几年来,迅速发展成为可调谐激光器领城中的一个重要分支。目前,已研制成功十几种具备应用价值的色心激光晶体。色心激光器亦己在一些重要的科技领城中应用。特别是近二、三年中,这方面的工作在国际上极受重视,有不少重大的突破。但是,应该指出,有关色心激光器的研制和应用。均仍处于发展的较初始阶段。有关色心激光晶体的研制和新材料的探索; 色心的形成、缔合、转型和衰变; 激发和发射机理以及  相似文献   

19.
为了提高染料激光器激光介质的波长范围和发光稳定性,在SiO2凝胶基质中掺杂混合染料:香豆素102和若丹明6G掺杂后的荧光光谱可调谐波长展宽.而且两种染料之间能量传递效率提高.  相似文献   

20.
可调谐半导体激光吸收光谱技术气体痕量检测系统中,激光器驱动电路存在模块体积大、电流纹波大、温度漂移严重、响应速度慢等问题,容易导致激光器波长偏离谱线吸收峰,影响系统测量精度。为解决上述问题,首先设计集高精度恒流源、实时监测电路、电阻-电压变换电路、温度采集电路、MAX1978制冷器控制芯片、数字PID整定算法等于一体的激光驱动器;然后,实验测试激光驱动器对DFB激光器(1 627 nm)电流调谐与温度控制的性能,分析确定DFB激光器波长的电流调谐系数、温度调谐系数以及内部温度误差来源;最后,通过改进B值计算及校正方法,对激光驱动器温度控制误差进行补偿,实现DFB激光器输出波长的精准锁定。实验表明:改善后的激光驱动器较传统激光驱动器的驱动电流绝对误差降低54.5%(±0.005 mA);控制温度绝对误差降低71.4%(±0.01℃);响应时间提高2.98倍(0.067 s/℃);C_2H_4气体检测系统精度提高17%。研究结果为TDLAS气体检测方法的应用提供了可靠的技术支撑。  相似文献   

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