CN106992426B - 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器 - Google Patents

一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器 Download PDF

Info

Publication number
CN106992426B
CN106992426B CN201710253520.7A CN201710253520A CN106992426B CN 106992426 B CN106992426 B CN 106992426B CN 201710253520 A CN201710253520 A CN 201710253520A CN 106992426 B CN106992426 B CN 106992426B
Authority
CN
China
Prior art keywords
light
laser
ideler frequency
mirror
pump
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710253520.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106992426A (zh
Inventor
张兆伟
王国峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huazhong University of Science and Technology
Original Assignee
Huazhong University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huazhong University of Science and Technology filed Critical Huazhong University of Science and Technology
Priority to CN201710253520.7A priority Critical patent/CN106992426B/zh
Publication of CN106992426A publication Critical patent/CN106992426A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106992426B publication Critical patent/CN106992426B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/094Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
    • H01S3/094049Guiding of the pump light
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/106Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity
    • H01S3/108Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity using non-linear optical devices, e.g. exhibiting Brillouin or Raman scattering
    • H01S3/1083Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity using non-linear optical devices, e.g. exhibiting Brillouin or Raman scattering using parametric generation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

本发明公开了一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,包括依次排列的激光器泵浦源、聚焦透镜、输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体、第一曲面镜、以及设置于非线性晶体上的压电陶瓷,和设置于双色镜的反射光路上的第二曲面镜;其中,输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体和第一曲面镜构成激光器谐振腔;第一曲面镜、非线性晶体、双色镜和第二曲面镜构成信号光谐振腔;泵浦源经过聚焦透镜进行泵浦,在增益介质中形成粒子数反转,并在激光器谐振腔内形成激光振荡,振荡的激光经过非线性晶体产生信号光和前后向闲频光;后向闲频光经第二曲面镜反射后与在非线性晶体产生的前向闲频光一起经过第一曲面镜耦合输出,实现了中红外闲频光的单端输出。

Description

一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器
技术领域
本发明属于光参量振荡器技术领域,更具体地,涉及一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器。
背景技术
光参量振荡器(Optical Parametric Oscillator,OPO)利用二阶非线性效应,将入射激光(称为泵浦光)转换为两个频率不同的出射激光,其中一个频率较高者称为信号光,另一个频率较低者称为闲频光,泵浦光的频率等于信号光与闲频光的频率之和;OPO用于拓展激光辐射的输出波段,实现宽带可调谐的激光辐射。
腔内泵浦的光参量振荡器将非线性晶体置于泵浦激光器的谐振腔内;利用谐振腔内的高功率密度,实现光参量振荡器的低阈值振荡;通过控制非线性耦合,腔内泵浦的光参量振荡器可以获得极高的功率转换效率。文献G.A.Turnbull,M.H.Dunn,andM.Ebrahimzadeh,“Continuous-wave,intracavity optical parametric oscillators ananalysis of power characteristics,”Appl.Phys.B 66(6),701–710(1998)对此给出了介绍。
在腔内泵浦光参量振荡器中,振荡的泵浦光和信号光都在非线性晶体中双向传输,闲频光也是双向传输。现有腔内泵浦光参量振荡器的闲频光输出都使用双端输出结构或者只利用一个方向的闲频光,而没有利用另外一个方向的闲频光,造成了输出利用率不高,输出功率较低。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其目的在于解决现有技术的腔内泵浦光参量振荡器的中红外闲频光双端输出利用率不高、输出功率较低的问题。
为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,包括激光器泵浦源、以及沿激光器泵浦源光路方向依次排列的聚焦透镜、输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体和第一曲面镜,以及设置于双色镜的反射光路上的第二曲面镜;其中,输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体和第一曲面镜构成激光器谐振腔;第一曲面镜、非线性晶体、双色镜和第二曲面镜构成信号光谐振腔;第一曲面镜和第二曲面镜构成曲面镜对;其中,第二曲面镜镀有闲频光高反膜;
工作时,聚焦透镜对激光器泵浦源所发出的激光器泵浦光进行聚焦,输入耦合镜将聚焦透镜的出射光耦合至激光增益晶体,经过激光增益晶体的增益放大形成OPO泵浦光;OPO泵浦光通过双色镜到达非线性晶体,在非线性晶体内实现光参量转换、产生信号光、前向闲频光和后向闲频光;第一曲面镜对前向闲频光直接耦合输出,而将信号光、激光器泵浦光和OPO泵浦光反射至非线性晶体,非线性晶体对反射回来的OPO泵浦光进行再次光参量转换,产生信号光、前后闲频光和后向闲频光,对反射回来的信号光直接透射,双色镜将信号光和后向闲频光反射至第二曲面镜,信号光和后向闲频光经过第二曲面镜反射后原路返回,经双色镜反射至非线性晶体,楔形非线性晶体实现对前后向闲频光的相位补偿,相干叠加之后经过第一曲面镜输出;
其中,前向闲频光是指与激光器泵浦光同向的闲频光,后向闲频光是指与激光器泵浦光反向的闲频光。
在本发明提供的上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器中,第二曲面镜采用对闲频光具有高反射率的曲面镜;泵浦激光器提供泵浦,在激光增益晶体中形成粒子数反转,产生OPO泵浦光。OPO泵浦光通过双色镜后在经过非线性晶体产生信号光、前向闲频光和后向闲频光;信号光在由第一曲面镜、非线性晶体、双色镜和第二曲面镜构成的信号光谐振腔内形成振荡;后向闲频光则经第二曲面镜反射后与前向闲频光经过第一曲面镜耦合输出;
其中,OPO泵浦光在信号光谐振腔中是双向传输,因此在两个传输方向均发生光参量转换过程,均能产生闲频光,通过第二曲面镜将后向闲频光进行反射,使其反射后与前向闲频光方向一致,均经过第一曲面镜输出,从而实现了闲频光的单端输出。
本发明中,信号光谐振腔与激光器谐振腔部分重合,可有效降低OPO的振荡阈值并提高功率转换效率,非线性晶体置于信号光谐振腔中的曲面镜对之间,实现信号光与OPO泵浦光在非线性晶体内的聚焦,以进一步降低OPO的振荡阈值、提高OPO的功率转换效率、且具有结构简单的特点。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,还包括设置于非线性晶体上的压电陶瓷,通过设于非线性晶体上的压电陶瓷来调节非线性晶体的横向位置,实现对前向闲频光与后向闲频光相对相位的补偿,获得前向闲频光和后向闲频光的相干增强。
由于存在色散效应,前向闲频光与后向闲频光之间具有相对相位差;本发明为了实现前向闲频光与后向闲频光的相干叠加,优选采用楔形非线性晶体,楔形非线性晶体的一个端面为楔形,其最后一个铁电域的厚度可变;采用压电陶瓷横向移动楔形非线性晶体的位置,实现对前向闲频光与后向闲频光的相对相位的精细调节,以补偿由于空气介质和第一、第二曲面镜反射膜的色散引起的相位改变,从而实现中红外闲频光的单端输出。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其中,输入耦合镜镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光高反膜;双色镜镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光高反膜和闲频光高反膜;第一曲面镜镀激光器泵浦光高反膜、OPO泵浦光高反膜、信号光高反膜和闲频光增透膜;第二曲面镜镀信号光高反膜和闲频光高反膜;非线性晶体镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光增透膜和闲频光增透膜;激光增益晶体镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光增透膜;通过上述镀膜以克服器件自身反射率不足、达到降低激光器阈值的目的。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,还包括调Q器件;该调Q器件设置在激光增益晶体与双色镜之间的光路上;用于改变激光器谐振腔的损耗,进而改变谐振腔的振荡阈值,实现调Q的参量振荡,使得第一曲面镜输出脉冲形式的中红外闲频光。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其激光器泵浦源采用单模半导体激光器、多模半导体激光器、固体激光器或光纤激光器。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其激光增益晶体采用布儒斯特角切割或者镀增透膜,实现对激光泵浦波长和激光辐射波长的良好透过率。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,可通过调整其激光增益晶体的掺杂浓度和长度来实现激光增益晶体对激光器泵浦光的充分吸收。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其非线性晶体采用周期极化铌酸锂晶体(PPLN)、周期性极化钽酸锂晶体(PPLT)或周期性磷酸钛氧钾晶体(PPKTP)。
优选的,上述单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其非线性晶体的后端面为楔形,其最后一个铁电域的厚度可调。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:
现有的腔内泵浦光参量振荡器的中红外闲频光都使用双端输出结构,闲频光输出利用率不高,输出功率较低;本发明所提供的单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,采用对信号光和闲频光均具有高反作用的第二曲面镜对后向闲频光进行反射,使得反射的后闲频光与前向闲频光均通过第一曲面镜单端输出,提高了闲频光的输出利用率;
另一方面,由于光波在自非线性晶体经双色镜至第二曲面镜的自由空间传输、经第二曲面镜的反射、自第二曲面镜经双色镜至非线性晶体的自由空间传输过程中,由于空气介质以及第二曲面镜和双色镜反射膜的色散,会造成三束光波的相对相位差,即(其中分别为泵浦光、信号光和闲频光的相位)的改变;为了使得在反向传输过程中获得对闲频光的参量增益,本发明优选采用楔形非线性晶体,并通过横向移动楔形非线性晶体来实现对相位改变的补偿,实现对三波相对相位的精细调节,以补偿由于空气介质以及曲面镜和双色镜反射膜的色散引起的三波相对相位改变,实现了前、后向闲频光的相干叠加;而现有技术中是将第二曲面镜处的闲频光直接输出,是双端输出,因此浪费了一半的闲频光,相比较而言,本发明的这种技术方案提高了腔内泵浦光参量振荡器的输出功率。
附图说明
图1是本发明实施例1所提供的单端输出的腔内泵浦光参量振荡器的结构示意图;
图2是本发明实施例2所提供的单端输出的腔内泵浦光参量振荡器的结构示意图。
在所有附图中,相同的附图标记用来表示相同的元件或结构,其中:
1-激光器泵浦源、2-聚焦透镜、3-输入耦合镜、4-激光增益晶体、5-双色镜、6-压电陶瓷、7-楔形非线性晶体、8-第一曲面镜、9-第二曲面镜、10-调Q器件。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
实施例1提供的单端输出的腔内泵浦光参量振荡器的结构如图1所示意的,包括依次排列的激光器泵浦源1、聚焦透镜2、输入耦合镜3、激光增益晶体4、双色镜5、非线性晶体7、第一曲面镜8,以及设置于非线性晶体7上的压电陶瓷6,和设置于双色镜5的反射光路上的第二曲面镜9;其中,输入耦合镜3、激光增益晶体4、双色镜5、非线性晶体7和第一曲面镜8构成激光器谐振腔;
其中,聚焦透镜2对激光器泵浦源1所发出的激光器泵浦光进行聚焦,输入耦合镜3对聚焦透镜2的出射光进行耦合,激光增益晶体4对输入耦合镜3的出射光提供增益,产生OPO泵浦光;OPO泵浦光透过双色镜5入射到非线性晶体7,在非线性晶体7内产生信号光和前、后向闲频光(与激光器泵浦光同向的为前向闲频光,反之为后向闲频光);
其中,信号光沿光路入射到第一曲面镜8,并在第一曲面镜8的中心处被反射按原路返回,直接透过非线性晶体7经双色镜5反射至第二曲面镜9;第二曲面镜9对信号光进行反射使其按原路返回,在非线性晶体7处聚焦;其中,后向闲频光经双色镜5反射到第二曲面镜9并被第二曲面镜9反射、按原路返回至非线性晶体7,与前向闲频光在非线性晶体7中重叠;上述过程,即为实现单端输出中红外激光的过程;
本实施例中,压电陶瓷6用于横向移动非线性晶体7,以实现对前向闲频光和后向闲频光的相对相位的补偿;相位补偿后的闲频光经第一曲面镜8耦合输出。
实施例1中,输入耦合镜3镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光高反膜;双色镜4镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光高反膜和闲频光高反膜;第一曲面镜8镀激光器泵浦光高反膜、OPO泵浦光高反膜、信号光高反膜和闲频光增透膜;第二曲面镜9镀信号光高反膜和闲频光高反膜;非线性晶体7镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光增透膜和闲频光增透膜;激光增益晶体4镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光增透膜。
本实施例中,非线性晶体7的后端面为楔形,其最后一个铁电域的厚度可变;在激光器谐振腔内振荡的激光经过非线性晶体7,会产生信号光和闲频光的增益;信号光在由第一曲面镜8、非线性晶体7、双色镜5和第二曲面镜9构成的信号光谐振腔内形成振荡。后向闲频光在经过双色镜5,被第二曲面镜9反射后与前向闲频光在非线性晶体7中实现重叠,经过第一曲面镜8耦合输出;通过压电陶瓷6来移动非线性晶体7的横向位置,以实现对前向闲频光与后向闲频光相对相位的补偿,获得两个方向传输的闲频光的相干叠加。
本实施例中,非线性晶体7采用周期极化的铌酸锂晶体(Periodically PoledLithium Niobate,PPLN),当OPO泵浦光的波长为1040纳米,PPLN的极化周期为30.2微米时,信号光和闲频光的波长分别为1517纳米和3305纳米;锁定信号光的波长,通过调谐OPO泵浦光波长并同步改变PPLN的极化周期或温度,可以实现对输出闲频光波长的调谐;锁定OPO泵浦光波长,通过改变信号光的波长并同步改变PPLN的极化周期或温度,也可以实现对OPO输出的闲频光波长的调谐。
具体实现时,激光器泵浦源1可采用单模或多模的半导体激光器、固体激光器或光纤激光器;激光增益晶体介质4通过采用布儒斯特角切割或镀增透膜的方法实现对激光泵浦波长和激光辐射波长的良好透过率;通过选择适当的激光增益晶体、掺杂浓度和激光增益晶体的长度,实现激光增益晶体4对激光器泵浦光的充分吸收。本实施例中,聚焦透镜2用于实现对激光器泵浦源1的聚焦,以实现激光器泵浦光源与OPO泵浦光谐振腔空间模式在激光增益晶体4中的匹配。
实施例2
实施例2提供的单端输出的腔内泵浦光参量振荡器的结构如图2所示意的;与实施例1相比,区别在于添加了调Q器件10;调Q器件10设置在激光增益晶体4与双色镜5之间的光路上;用于改变激光器谐振腔的损耗,进而改变谐振腔的振荡阈值,实现调Q的参量振荡,使得第一曲面镜输出脉冲形式的中红外闲频光;与实施例1输出的连续波中红外激光相比,实施例2输出的中红外激光为脉冲形式的,可以应用于气体检测等领域。
上述实施例中,非线性晶体7还可以采用周期性极化钽酸锂晶体(PPLT)或周期性磷酸钛氧钾晶体(PPKTP)。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,包括激光器泵浦源、以及沿激光器泵浦源光路方向依次排列的聚焦透镜、输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体和第一曲面镜,以及设置于双色镜的反射光路上的第二曲面镜;
所述输入耦合镜、激光增益晶体、双色镜、非线性晶体和第一曲面镜构成激光器谐振腔;第一曲面镜、非线性晶体、双色镜和第二曲面镜构成信号光谐振腔;第一曲面镜和第二曲面镜构成曲面镜对;所述第二曲面镜镀有闲频光高反膜;
工作时,所述聚焦透镜对激光器泵浦源所发出的激光器泵浦光进行聚焦,所述输入耦合镜将聚焦透镜的出射光耦合至激光增益晶体,经过激光增益晶体的增益放大产生OPO泵浦光;
所述OPO泵浦光通过双色镜入射到非线性晶体,在所述非线性晶体内实现光参量转换,输出信号光、前向闲频光和后向闲频光;所述第一曲面镜对前向闲频光直接耦合输出,并将信号光、激光器泵浦光和OPO泵浦光反射至非线性晶体,所述非线性晶体对反射回来的OPO泵浦光进行光参量转换,产生信号光、前向闲频光和后向闲频光,并对反射回来的信号光直接透射;所述双色镜将信号光和后向闲频光反射至第二曲面镜,信号光和后向闲频光经第二曲面镜反射沿原路返回,经双色镜反射至非线性晶体;所述非线性晶体对前向闲频光和后向闲频光进行相位补偿和相干叠加之后经第一曲面镜输出;所述前向闲频光是指与OPO泵浦光同向的闲频光,后向闲频光是指与OPO泵浦光反向的闲频光;
所述非线性晶体采用楔形非线性晶体,所述楔形非线性晶体的一个端面为楔形、最后一个铁电域的厚度可变;采用压电陶瓷横向移动楔形非线性晶体的位置,实现对前向闲频光与后向闲频光的相对相位的补偿,以补偿由于空气介质和第一、第二曲面镜反射膜的色散引起的相位改变。
2.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,还包括设置于所述非线性晶体上的压电陶瓷,通过所述压电陶瓷来调节非线性晶体的横向位置,实现对前向闲频光与后向闲频光相对相位的补偿,获得前向闲频光和后向闲频光的相干增强。
3.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,所述输入耦合镜镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光高反膜;双色镜镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光高反膜和闲频光高反膜;第一曲面镜镀激光器泵浦光高反膜、OPO泵浦光高反膜、信号光高反膜和闲频光增透膜;第二曲面镜镀信号光高反膜和闲频光高反膜;非线性晶体镀激光器泵浦光增透膜、OPO泵浦光增透膜、信号光增透膜和闲频光增透膜;激光增益晶体镀激光器泵浦光增透膜和OPO泵浦光增透膜。
4.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,还包括调Q器件;所述调Q器件设置在激光增益晶体与双色镜之间的光路上;用于改变激光器谐振腔的损耗,进而改变谐振腔的振荡阈值,实现调Q的参量振荡,使第一曲面镜输出脉冲形式的中红外闲频光。
5.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,所述激光器泵浦源采用单模半导体激光器、多模半导体激光器、固体激光器或光纤激光器。
6.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,所述激光增益晶体采用布儒斯特角切割,实现对激光泵浦波长和激光辐射波长的良好透过率。
7.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,通过调整所述激光增益晶体的掺杂浓度和长度来实现激光增益晶体对激光器泵浦光的充分吸收。
8.如权利要求1所述的腔内泵浦光参量振荡器,其特征在于,所述非线性晶体采用周期极化铌酸锂晶体、周期性极化钽酸锂晶体或周期性磷酸钛氧钾晶体。
CN201710253520.7A 2017-04-18 2017-04-18 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器 Active CN106992426B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710253520.7A CN106992426B (zh) 2017-04-18 2017-04-18 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710253520.7A CN106992426B (zh) 2017-04-18 2017-04-18 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106992426A CN106992426A (zh) 2017-07-28
CN106992426B true CN106992426B (zh) 2019-09-13

Family

ID=59415227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710253520.7A Active CN106992426B (zh) 2017-04-18 2017-04-18 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106992426B (zh)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107482433B (zh) * 2017-09-12 2021-06-18 中国科学院电子学研究所 光参量振荡器
CN108574196B (zh) * 2018-03-20 2019-12-13 苏州十一方生物科技有限公司 一种优化准三能级固体激光器转换效率的方法
CN109038194B (zh) * 2018-10-11 2024-03-22 中国人民解放军国防科技大学 一种双端输出功率可调的线性腔全光纤激光振荡器
CN109742646B (zh) * 2019-01-03 2019-11-22 华中科技大学 一种抑制腔内泵浦连续波光参量振荡器弛豫振荡的装置
CN110112642B (zh) * 2019-05-20 2024-04-02 中国科学技术大学 一种光学参量振荡器
CN112271537B (zh) 2020-10-16 2021-07-23 南京南智先进光电集成技术研究院有限公司 一种基于双微盘的微型中红外激光器
CN112421364B (zh) * 2020-11-17 2021-09-24 长春理工大学 一种基于Nd:MgO:PPLN晶体的中红外双波长时域可编程调控激光器
CN112864789B (zh) * 2021-01-11 2022-05-03 中国科学院理化技术研究所 一种皮秒脉冲光学参量变频激光输出装置
CN112993727B (zh) * 2021-02-02 2022-06-03 长春理工大学 一种基于多周期Nd:MgO:PPLN伺服匹配控制中红外差分双波长激光器
CN113285341A (zh) * 2021-04-09 2021-08-20 中国人民解放军国防科技大学 一种基于硒镓钡晶体的窄线宽中远红外激光器
CN113540933B (zh) * 2021-06-15 2022-05-20 深圳大学 一种基于同步双光参量过程的中红外参量激光器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102842847A (zh) * 2012-09-13 2012-12-26 天津大学 一种内腔单谐振光学参量振荡器
CN104466648A (zh) * 2014-11-19 2015-03-25 天津大学 一种提高下转换效率的内腔光学参量振荡器
CN105514788A (zh) * 2016-01-25 2016-04-20 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种板条泵浦的中红外光参量振荡器
CN205752970U (zh) * 2016-01-25 2016-11-30 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种板条泵浦的中红外光参量振荡器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9599875B2 (en) * 2014-09-16 2017-03-21 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Five-wave optical parametric oscillator with V-ring geometry

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102842847A (zh) * 2012-09-13 2012-12-26 天津大学 一种内腔单谐振光学参量振荡器
CN104466648A (zh) * 2014-11-19 2015-03-25 天津大学 一种提高下转换效率的内腔光学参量振荡器
CN105514788A (zh) * 2016-01-25 2016-04-20 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种板条泵浦的中红外光参量振荡器
CN205752970U (zh) * 2016-01-25 2016-11-30 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种板条泵浦的中红外光参量振荡器

Also Published As

Publication number Publication date
CN106992426A (zh) 2017-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106992426B (zh) 一种单端输出的腔内泵浦光参量振荡器
JP6640733B2 (ja) 垂直入射取付けの多結晶tm:ii−vi材料を有する中赤外線カーレンズモードロックレーザー及び、多結晶tm:ii−viカーレンズモードロックレーザーのパラメータを制御するための方法
CN104064947B (zh) 一种全固态锁模Yb激光器同步泵浦的飞秒光学参量振荡器
CN106405974B (zh) 一种产生超宽带光辐射的设备和方法
CN106921110B (zh) 半导体激光器泵浦的腔内泵浦连续波光参量振荡器
CN106814516A (zh) 一种泵浦谐振的连续波光参量振荡器
CN104852266A (zh) 基于腔内倍频光学参量振荡器飞秒近红外激光光源及方法
US5253102A (en) Optical wavelength converter system
CN109038201B (zh) 一种能量组分配比主动调控的多光参量振荡器
CN109066280A (zh) 一种功率比例及脉冲间隔可调的双波长光参量振荡器
CN216850735U (zh) 一种窄线宽双波长固体激光器
CN106058632B (zh) 一种基于键合晶体的脉冲能量可调的被动调q拉曼激光系统
CN105186273B (zh) 一种双端面泵浦光参量振荡器
CN106410582B (zh) 一种人眼安全波段连续输出的共享腔光参量振荡器
CN110165532B (zh) 通过增益补偿提高双波长激光效率的激光器及方法
CN208241070U (zh) 太赫兹波振荡器
CN106816807A (zh) 光纤激光器作为泵浦源的腔内泵浦光参量振荡器
CN107946891B (zh) 一种大功率紫外固体激光器
CN206116861U (zh) 一种激光器
CN109742646B (zh) 一种抑制腔内泵浦连续波光参量振荡器弛豫振荡的装置
CN103236638B (zh) 一种基于体光栅构成半内腔式光学参量振荡器的2μm激光器
CN107482433B (zh) 光参量振荡器
CN103199423B (zh) 一种基于内腔式光学参量振荡器的2μm激光器
CN213341067U (zh) 一种基于光参量振荡器实现窄线宽输出的装置
CN220401096U (zh) 高功率单频腔内五倍频激光器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant