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141.
毛宏伟  刘晓芹 《光学学报》1996,16(4):65-469
采用光谱物理公司生产的,平均输出工为1.1W,脉宽为90fs的再生锁模掺钛蓝宝石(Ti:Sapphire)激光器作为泵浦源,KTP作为非线性光学介质,以及BBO作为腔内倍频晶体,制成了一台同上泵浦腔内倍频飞秒KTP光学参量振荡器,其输出调谐范围528nm至586nm,最佳平均输出功率为240mW左右,脉宽约为100fs。在无反馈伺服系统的情况下,该参量振荡器可维持振荡达三个小时。  相似文献   
142.
唐建明  肖东 《光子学报》1996,25(6):481-485
本文首先从二次谐波产生(SHG)过程中的一对耦合波方程出发,在理论上得到了当基波光以接近相位匹配的角度穿过倍频晶体时会产生自聚焦效应,并用类比方法得到了BBO晶体相应的非线性折射率系数.在实验上,据我们所知首次将BBO倍频晶体作为独立自聚焦元件用到了钛宝石激光器中,获得了一台较腔内不加晶体时的锁模阈值明显减小、锁模稳定性明显提高且具有自启动能力的自锁模钛宝石激光器.  相似文献   
143.
国际珠宝交易市场上最近出现了一批价值不菲的无色透明的宝石级钠沸石刻面成品,为提供快速区分其与仿制品材料的依据,文章通过红外光谱和拉曼光谱对三颗钠沸石样品的振动光谱进行了研究。结果表明, 其红外光谱主要表现为:4 000~1 200 cm-1的吸收峰是结构中水导致的吸收;1 200~600 cm-1 的强吸收与TO4四面体的内部T—O(T为Si或Al)的反对称和对称伸缩振动有关。拉曼光谱散射峰主要分布在300~600和700~1 200 cm-1两个区间。300~360 cm-1处较弱强度的拉曼散射峰是由于结构中水分子所导致。482 cm-1处中等强度的峰归属于硅氧四面体内部由于变形导致的拉曼位移。726 cm-1处的拉曼散射峰归属于Al—O的伸缩振动;974,1 038,1 084 cm-1的三处拉曼散射峰都是Si—O的伸缩振动导致的拉曼位移。  相似文献   
144.
飞秒激光技术的最新进展   总被引:2,自引:3,他引:2  
王志琦 《应用光学》1999,20(1):17-22
详述飞秒激光脉冲技术的最新进展。利用激光系统直接产生的激光超短脉冲达6.5fs,通过脉冲的压缩放大技术,获得了4.5fs 的结果。  相似文献   
145.
拉曼光谱技术在宝石学研究中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
陈犁  王昶 《光谱实验室》2001,18(6):780-782
拉曼光谱技术已被成功地应用于宝石学研究和宝石鉴定领域。拉曼光谱技术可以准确地鉴定宝石内部的包裹体,提供宝石的成因及产地信息,并且可以有效、快速、无损和准确地鉴定宝石的类别——天然宝石、人工合成宝石和优化处理宝石。但是,该技术也存在着一定的局限性。  相似文献   
146.
孙虹  王清月 《光学学报》1997,17(9):171-1175
研究了钛宝石激光器增益介质两端的两块双色镜的相移色散,发现反射相移在中心波长附近发生了突变,由此而造成反射相移色散在此点是不连续的,并对影响反射相移突变点的因素进行了详细的研究。  相似文献   
147.
《光学学报》2010,30(11)
报道了一种基于国产非成对设计的啁啾镜作为腔内色散补偿的钛宝石激光器,在93.7 MHz的重复频率下,得到了平均功率为120 mW的稳定的锁模脉冲输出,经腔外色散补偿,得到了最窄9.7 fs的脉冲宽度。通过调节腔内光楔的插入量,研究了锁模光谱与自相关曲线随腔内净色散的演化过程。基于非线性薛定谔方程的分步傅里叶算法对激光器建立了数值模型,数值模拟的参数选取均与实验中完全一致,利用10阶泰勒展开模拟啁啾镜的色散曲线振荡,获得了谐振腔零色散点附近锁模的动力学过程,并分析了啁啾镜的高阶色散对脉冲宽度压缩的限制。  相似文献   
148.
利用国内生长的低损耗双量子阱结构的可饱和布拉格反射器在掺钛蓝宝石激光器中实现了可饱和吸收体被动锁模、孤子锁模和KLM锁模状态的自启动稳定运转.当抽运功率为4.5W时,用啁啾镜进行色散补偿,获得了18fs的KLM锁模脉冲,输出功率为150mW. 关键词: 可饱和布拉格反射器 啁啾镜 飞秒 钛宝石激光器  相似文献   
149.
20TW超短脉冲激光装置的研制   总被引:1,自引:4,他引:1       下载免费PDF全文
 介绍了基于啁啾脉冲放大技术的20TW全钛宝石超短脉冲激光装置的研制。该装置的主放大器采用全像传递的空间四程放大构型,可以保持良好的近场分布和提高能量转换效率。主放大器的钛宝石晶体为30mm×15mm,6台调Q倍频的YAG激光器泵浦。压缩后脉宽50fs,能量1J,峰值功率可达20TW,聚焦功率大于3×1018W/cm2。  相似文献   
150.
过去的几年里,超高峰值功率的激光技术得到了迅速发展,聚焦功率密度可达到1020W/cm^2世界上建成或在建100TW级以上的激光装置。本文介绍的20TW激光装置,是正在研制的100TW装置的中间放大级。  相似文献   
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