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1.
沈鸿元 《科学通报》1985,30(21):1633-1633
1.3μm激光作为色心、声子终端激光泵浦源及在光纤方面的应用而受到人们的普遍重视。我们继试探利用b轴Nd:YAP晶体研制1.34μm连续激光器获得成功后,进一步分析了Nd:YAP连续激光器的本征振荡模,研究了泵浦过程晶体热效应对1.34μm激光的影响,研制了1.34μm介质镜,在此基础上,已从φ5.8×111mm的Nd:YAP激光棒中获得了8.28瓦接近线偏振的1.3414μm连续激光,器件效率为1.15%,斜率效率为2.02%,在输出62瓦时连续工作45分钟,输出功率变化不大于1%。  相似文献   
2.
本文构建了晶体双波长调Q激光腔内倍频的速率方程,通过数值求解,分析了不同腔长条件和倍频耦合条件对双波长脉冲激光时间特性和输出光子数的影响,通过仔细调整腔长和倍频耦合几何因子,理论上获得了均衡的红绿双波长调Q脉冲激光输出.  相似文献   
3.
报导了2.1 μmCo:MgF2激光器在室温下的实验结果,得到了0.279 J的2.1 μm激光,器件效率为14.5%.测定了Co浓度为3%(wt)的MgF2晶体对1.341 4 μm线的偏振吸收系数,测量结果表明,对该谱线π偏振和σ偏振的吸收系数分别为0.804 cm-1和0.516 cm-1.激光实验结果计算得到该晶体2.1 μm线的激光跃迁截面为2.61×10-21 cm2.  相似文献   
4.
沈鸿元 《科学通报》1996,41(11):1039-1043
工作物质的热效应是固体激光器的一个重要研究课题。空间群为4_1/α的四方晶系Nd:YLiF_4(Nd:YLF)是一种优良的激光晶体,文献[1]报道了输出功率达40W的TEM_(00)模Nd:YLF连续激光器,但迄今还没见到四方晶系激光晶体热效应的研究报道。本简报首次从理论上给出了四方晶系沿α轴方向生长的Nd:YLF晶体灯泵过程热效应的计算结果。 类似于国内外灯泵固体激光器的情况,假设灯泵过程激光棒是一根内部均匀发热的无限长细圆柱棒,棒中产生的热量由流经棒侧壁的冷却液带走,忽略棒的端面效应可认为棒轴方向温度保持不变,热平衡后,沿α轴方向生长的Nd:YLF棒的温度由热导方程  相似文献   
5.
报导了掺Nb改性KTiOPO4(KTP)晶体二谐相位匹配条件的研究结果,用倍频实验和通过测量主折射率计算最佳相位匹配角两种方法来核实掺铌KTP晶体的最佳相位匹配角.实验结果表明,两种方法所得的最佳相位匹配角差异不到01°.与纯的KTP晶体比较,对1064nmNd∶YAG激光,掺Nb后,KTP晶体的最佳相位匹配角变化较大.随着Nb浓度的提高,最佳相位匹配角从纯KTP的θm=90°,φm=231°(在xy平面内)通过非临界相位匹配条件θm=90°,φm=0°变化到xz平面内的θm<90°,φm=0°.测量表明,在掺Nb2O53%(mol)熔体中生长出的KTP晶体最佳相位匹配条件为θm=8836°,φm=0°  相似文献   
6.
提出一种近似扣除轴向散射光的修正方法,即在测量轴向透过率时,用与轴向光斑紧邻的相同大小光斑的小角散射光来扣除准直方向的散射光,并在488nm、632.8nm和1341.4nm三种激光波长测量两个不同的人的全血的衰减系数μt.结果表明该修正方法能比较精确地测量衰减系数;不同波长的光在血液中的衰减系数是不同的;并且对于不同的血样,在同一波长其衰减系数也有所差别.  相似文献   
7.
报导了21μmCo∶MgF2激光器在室温下的实验结果,得到了0279J的21μm激光,器件效率为145%测定了Co浓度为3%(wt)的MgF2晶体对13414μm线的偏振吸收系数,测量结果表明,对该谱线π偏振和σ偏振的吸收系数分别为0804cm-1和0516cm-1.激光实验结果计算得到该晶体21μm线的激光跃迁截面为261×10-21cm2.  相似文献   
8.
阐述了7.5mol%Nb:KTiOPO4(Nb:KTP)晶体在室温至150℃,波长分别为539.75nm、632.8nm、1.079.5nm和1341.4nm下,主折射率温度系数的测量结果和计算结果,给出了计算7.5mol%Nb:KTP晶体主折射率温度系数的两个表达式,分别用它们计算得该晶体的主折射率温度系数同实验测量值符合,最大偏差分别为16.6%和14%。通过比较KTP和7.5%mol%Nb:KTP晶体在这四个波长下主折射率温度系数可看出,两主折射率温度系数相当。  相似文献   
9.
用自准直法测量ZF5玻璃的折射率   总被引:1,自引:0,他引:1  
用自准直法在 0 .488、0 .6 32 8、1.0 6、1.0 8和 1.34μm激光波长上精确地测量出ZF5玻璃的折射率 ,并拟合出该玻璃折射率的色散方程 .在 0 .488~ 1.0 0 μm波段内 ,将色散方程算出的折射率数据与手册上的相比较 ,符合很好 .用色散方程可精确地计算出在 0 .488~ 1.34μm波段内该玻璃任意波长的折射率  相似文献   
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