BBO晶體四倍頻的紫外激光器研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本論文采用BBO晶體和KTP晶體分別對燈泵電光調(diào)Q脈沖序列和LD泵聲光調(diào)Q準連續(xù)脈沖序列進行紫外四倍頻研究,并建立相應(yīng)的理論模型。結(jié)果發(fā)現(xiàn),BBO晶體在e光振動面上極小的倍頻接受角,紫外光束嚴重的走離效應(yīng)及非線性過程中倍頻增益飽和效應(yīng)將限制四倍頻效率的提高,并使紫外光束質(zhì)量退化。 文章對BBO晶體的非線性光學(xué)特性進行了研究,通過球面三角學(xué)計算得到單位長度BBO晶體在e光振動面上的倍頻接受角△θx=0.276mrad*cm和o光振

2、動面上的倍頻接受角△θy=46.25mrad*cm。通過比較BBO晶體長度L和光束的有效倍頻孔徑長度La,將晶體的走離效應(yīng)對紫外轉(zhuǎn)換效率的影響分為三個范圍;并修改“Heuristic theory”理論,使之更適用于強會聚綠光高斯光束的紫外四倍頻過程。 對燈泵電光調(diào)Q脈沖序列和LD泵聲光調(diào)Q準連續(xù)脈沖序列的紫外四倍頻過程進行了實驗研究。前者獲得了最高單脈沖能量2.26mJ,脈沖重復(fù)頻率lHz~5Hz的紫外脈沖輸出,紅外光到紫外光

3、的能量轉(zhuǎn)換效率為17.8%;后者獲得了最高平均功率為215mW,脈沖重復(fù)頻率為15KHz的準連續(xù)紫外脈沖輸出,紅外光到紫外光的能量轉(zhuǎn)換效率為9.8%。在此基礎(chǔ)上,對準連續(xù)綠光光束采用柱透鏡會聚入射到BBO晶體中,當入射功率為0.9W時,相比與普通正透鏡會聚綠光光束14.1%的四倍頻轉(zhuǎn)換效率,前者獲得了18.1%的四倍頻轉(zhuǎn)換效率和更好紫外遠場光斑。 對燈泵電光調(diào)Q脈沖序列的紫外四倍頻過程建立數(shù)學(xué)模型,模型考慮綠光光束在截面上光強的

4、高斯分布,在BBO晶體中的相位失配以及紫外四倍頻過程中倍頻增益飽和。對LD泵聲光調(diào)Q準連續(xù)脈沖序列的紫外四倍頻過程建立數(shù)學(xué)模型,模型考慮綠光光束在BBO晶體中的相位失配和紫外光束嚴重的走離效應(yīng),還考慮了綠光光束在晶體中傳播時光斑半徑的實時變化。模擬結(jié)果與實驗結(jié)果比較吻合。 對被動調(diào)Q和增益開關(guān)型微片激光的速率方程和實驗過程進行研究,獲得準連續(xù)紅外激光脈沖的時間特性和頻譜曲線;最后對被動調(diào)Q激光器的脈沖序列參數(shù)進行紫外四倍頻的可行

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