作者单位
摘要
清华大学 光子与电子研究中心, 北京 100084
报道了一种用于双波长调制的二极管泵浦Q开关Nd: YAG-KGW拉曼激光器。该激光器采用分段侧面泵浦的结构, 使用传导冷却+风冷的散热方式, 具有小型化潜力。输出波长可通过电光开关在1 159 nm和1 177 nm之间切换, 并实现了在时间/光谱二维域调制的一阶斯托克斯脉冲输出。拉曼输出脉冲1 177nm和1 159 nm的能量分别为114 mJ和98 mJ, 对应Diode-Stokes总的光-光效率分别为15.3%和13.2%。
固体拉曼激光器 分段侧泵浦 多波长激光器 diode-pumped Raman laser segmented laser diode (LD) arrays side-pumped stru multi-wavelength laser 
光电技术应用
2017, 32(4): 18
作者单位
摘要
烟台大学光电信息科学技术学院, 山东 烟台 264005
以波动方程和受激拉曼散射(SRS)物质方程为基础,采用光种子法,建立了固体相干反斯托克斯拉曼频移器的归一化耦合波方程,研究了晶体中反斯托克斯光转换效率。在脉冲抽运条件下分析了归一化增益系数G、归一化相位失配系数ΔK以及一阶斯托克斯光种子的归一化光场振幅ψs0三个变量对固体相干反斯托克斯拉曼频移器的影响,并作出了一系列相应曲线,由所得曲线估算了各归一化变量的合理取值范围。分析结果表明,在ΔK=0时,通过增大ψs0来打破拉曼增益抑制的影响,其转换效率峰值可达到44%。而当ψs0较弱时,可选取合适的相位失配系数,反斯托克斯光转换效率可达40%。
激光器 相干反斯托克斯 斯托克斯光种子法 固体拉曼激光器 脉冲抽运 相位失配 
激光与光电子学进展
2011, 48(7): 071402
井旭 1,*陈高 1毛瑞 2
作者单位
摘要
1 长春理工大学 理学院,吉林 长春 130022
2 山东华特中晶光电科技有限公司,山东 济南 250100
通过受激拉曼效应获得紫外光,建立了氙灯抽运的电光调Q固体拉曼激光器实验系统,研究了硝酸钡晶体在紫外波段的受激拉曼效应。采用单脉冲能量1 J,脉宽9 ns的1064 nm的基频光通过KTP晶体倍频,再经过BBO晶体混频产生单脉冲能量140.76 mJ,脉宽8 ns的355 nm紫光,用其做抽运源激发硝酸钡晶体产生受激拉曼效应,有效地实现了纳秒级的紫外波段拉曼光输出,经光谱仪测试波长为368.15 nm的正一阶斯托克斯光,脉宽7.1 ns,极间频移为1006 cm-1,增益系数为78.51 cm/GW。
非线性光学 受激拉曼散射 紫外波段 硝酸钡晶体 固体拉曼激光器 斯托克斯光 
中国激光
2010, 37(8): 1950
Author Affiliations
Abstract
1 Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou 350002, China
2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
We obtain high peak power pulses in megawatt range of the first (1181 nm), second (1321 nm), and third order (1500 nm) Stokes radiation from self-conversion of the 1067-nm laser radiation based on Nd:KGW laser. The maximum output energy of the first order Stokes laser is 35.3 mJ, which is to our knowledge, the highest reported energy in an intracavity Q-switched laser. The third order Stokes pulse is obtained in an intracavity Q-switched laser.
固体拉曼激光器 受激拉曼散射 140.3550 Lasers, Raman 140.3580 Lasers, solid-state 
Chinese Optics Letters
2010, 8(3): 293
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
简要介绍了固体拉曼激光器的研究现状,总结了几种常用的固体拉曼晶体[LiIO3,Ba(NO3)2,CaWO4]的受激拉曼实验特性,并对如何设计各种形式的拉曼激光装置以取得良好的频率转换做了分析。最后对固体拉曼激光器的发展做了展望。
固体拉曼激光器 受激拉曼散射 拉曼晶体 频率转换 
激光与光电子学进展
2005, 42(7): 55

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