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1.
对基于周期极化掺镬铌酸锂晶体的信号光单谐振光学参量振荡器的输出特性进行了实验研究.讨论了光学参量振荡器谐振腔的腔长、周期极化铌酸锂晶体的通光长度、输出镜的透过率以及抽运光的脉冲宽度对光学参量振荡器谐振阈值的影响.光学参量振荡器的抽运源采用输出波长为1 064 nm的声光调Q Nd:YVO_4激光器,在重复频率为2 kHz、周期极化掺镁铌酸锂晶体的温度为30℃的条件下,光学参量振荡器的振荡阈值仅为48 mW.当抽运功率为94 mW时获得了25 mW的信号光输出,其光-光转换效率为26.6%.  相似文献   
2.
V形固体激光腔的动力学分析与改进   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
对通用的V形固体激光腔进行了全面的动力学分析,指出了它的优缺点,它的致命缺点是在动力学因子1ft≈1l1-f附近出现高损耗的运行区,激光器无法运行.为了克服这一缺点,在一种改进的V形腔基础上提出了一种更为紧凑的V形改进腔. 关键词: 固体激光腔 V形固体激光腔 改进的V形腔  相似文献   
3.
对LD端抽运平直腔Nd:YVO4固态激光器输出功率特性受激光器内在诸因素(热透镜效应、腔长、激活孔径等)的制约关系进行了研究.并用传播圆-变换圆图解分析方法给出了合理的解释,同时,对进一步提高其输出功率特性指出了方向. 关键词: 固体激光器 热透镜 变换圆 平直腔  相似文献   
4.
分别采用MOTORULA公司的硅基光电二极管探测器和JUDSON公司的InGaAs光电二极管探测器对泵浦光和信号光的脉宽进行了测量.研究了极化周期、工作温度以及抽运功率与周期极化掺镁铌酸锂光学参量振荡器输出的信号光脉冲宽度的作用关系.实验采用LD端面抽运的声光调Q Nd∶YVO4激光器作为抽运源,在晶体温度为30 ℃、极化周期为29.5 μm条件下,当抽运功率为1 008 mW时,获得了平均功率为238 mW的信号光输出,其光-光转换效率为23.6%,最窄脉冲宽度约为9.3 ns,相对抽运光脉宽被明显压窄.  相似文献   
5.
高重复频率LD端面抽运声光调Q腔内倍频绿光激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用LD端面抽运声光调QNd:YVO4激光器作为抽运源,采用线性腔实现了KTP腔内倍频高效绿光激光的输出.在调Q脉冲重复频率为40kHz、1064nm输入光的功率为1608mW的条件下,获得了999mW单横模(TEM00模)的绿光输出,相应的光-光转换效率为62.1%.绿光激光器输出光谱的半峰宽小于0.11nm,其输出功率的不稳定度为±1.2%.  相似文献   
6.
分别采用MOTORULA公司的硅基光电二极管探测器和JUDSON公司的InGaAs光电二极管探测器对泵浦光和信号光的脉宽进行了测量.研究了极化周期、工作温度以及抽运功率与周期极化掺镁铌酸锂光学参量振荡器输出的信号光脉冲宽度的作用关系.实验采用LD端面抽运的声光调QNd:YVO4激光器作为抽运源,在晶体温度为30℃、极化周期为29.5μm条件下,当抽运功率为1008mW时,获得了平均功率为238mW的信号光输出,其光-光转换效率为23.6%,最窄脉冲宽度约为9.3ns,相对抽运光脉宽被明显压窄.  相似文献   
7.
本文介绍了用光声光谱法测量吸附有若丹明6G及若丹明B的半导体粉末表面光化学反应的结果,对其机制进行了简单讨论。这项技术可用于研究用其它方法难于研究的各类高散射材料的光化学反应。表明光声光谱法是这类反应即位测量的灵敏方法。  相似文献   
8.
钛宝石飞秒激光器的锁模机理探讨   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
测量了X型折叠腔钛宝石飞秒激光器的发光动力学曲线,并运用传播圆 变换圆图解分析方法,系统地探讨了钛宝石飞秒激光器的自锁模机理和过程,提出了一种新的锁模机理——自脉动克尔透镜开关放大锁模. 关键词: 传播圆 变换圆 自脉动克尔透镜开关放大锁模 光学混沌  相似文献   
9.
讨论了隧道扫描显微镜(STM)中压电陶瓷压电系数的测量计算及高定向裂解石墨(HOPG)的STM相象。这对STM图象的分析有着重要的作用。  相似文献   
10.
CdS半导体超微粒样品光谱性质的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米尺度的半导体超微粒在线性和非线性光学方面表现出来的奇特性质使其成为研究和开发新的功能材料的热点。成键为 S、P轨道的 - 族金属硫化物半导体 ,电子结构和晶体结构均较为简单 ,结晶性能好 -界面无序结构少 ,在纳米尺度上其结构仍与体相材料近似 ,因此 ,成为研究量子尺寸效应的理想材料。本文对采用化学微乳液法合成的 Cd S半导体超微粒的光谱性质进行了研究 ,实验结果显示 ,Cd S超微粒样品的吸收光谱的带边与体相相比发生了蓝移 ;从吸收光谱中可以看到 ,Cd S超微粒样品的吸收边随粒径减少而向短波方向移动。拉曼光谱的电子—— L O声子耦合在粒子尺寸 2 .4- 2 .9nm范围内与粒子尺寸无关  相似文献   
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