作者单位
摘要
1 中航工业洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471009
2 西安重装渭南光电科技预先公司, 陕西 渭南 714000
就水下探测设备要求激光器输出频率高、体积小、波段宽, 提出通过侧面泵浦激光技术和电光调Q技术获得高重频1 064 nm波段激光。利用腔外波长变换技术, 实现532 nm激光输出。在电源输入电流100 A, 调Q驱动频率1 kHz的条件下,获得36 mJ的1 064 nm激光输出和20 mJ的532 nm激光输出。试验结果表明: 通过半导体泵浦技术和频率变换技术, 可实现高重频窄脉宽双波段激光输出。
半导体泵浦 双波长 激光器 diode-pumped dual wavelength laser 
应用光学
2017, 38(4): 670
白冰 1,2王建洲 3孙延笑 1,2陈玉华 1,2[ ... ]白晋涛 1,2
作者单位
摘要
1 西北大学 光子学与光子技术研究所, 陕西 西安 710069
2 陕西省全固态激光及应用工程技术研究中心, 陕西 西安 710069
3 西安重装渭南光电科技有限公司, 陕西 渭南 714000
介绍了基于复合腔结构的全固态波长可调谐的连续橙红色激光的输出特性。该复合腔由一个使用周期极化晶体MgO∶PPLN的信号光单谐振光参量振荡器和一个LD侧面泵浦Nd∶GdVO4晶体的1 062.9 nm基频光谐振腔构成。s-偏振1 062.9 nm泵浦光抽运单谐振光参量振荡器产生s-偏振信号光腔内独立振荡。通过复合腔结构的优化设计, 使独立振荡的p-偏振1 062.9 nm基频光与s-偏振信号光在2个子腔的重叠区内通过II类角度匹配KTP晶体的腔内和频过程获得橙红色激光。当MgO∶PPLN晶体的调谐温度从30 ℃ 上升至 200 ℃时, s-偏振信号光的中心波长产生红移, 导致其与p-偏振1 062.9 nm基频光和频产生的橙红色激光的中心波长从620.2 nm 红移至 628.9 nm。同时测得中红外波段闲频光的中心波长从3 714.2 nm蓝移至3 438.3 nm。在30 ℃最低设定温度时,中心波长620.2 nm 的橙红色激光和中心波长3 714.2 nm的闲频光最大连续输出功率分别达到2.0 W和2.9 W。
橙红色激光 波长可调谐 温度调谐 复合谐振腔 和频 orange-red laser wavelength tunable temperature tuning composite cavity sum frequency generation(SFG) 
应用光学
2017, 38(2): 309
Author Affiliations
Abstract
State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
Two different pulse cleaning techniques for ultra-high contrast laser systems are comparably analysed in this work. The first pulse cleaning technique is based on noncollinear femtosecond optical-parametric amplification (NOPA) and second-harmonic generation (SHG) processes. The other is based on cross-polarized wave (XPW) generation. With a double chirped pulse amplifier (double-CPA) scheme, although temporal contrast enhancement in a high-intensity femtosecond Ti:sapphire chirped pulse amplification (CPA) laser system can be achieved based on both of the techniques, the two different pulse cleaning techniques still have their own advantages and are suitable for different contrast enhancement requirements of different laser systems.
pulse cleaning temporal contrast chirped pulse amplification 
High Power Laser Science and Engineering
2013, 1(2): 02000098

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