直接倍频论文-林博鑫,董俊

直接倍频论文-林博鑫,董俊

导读:本文包含了直接倍频论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:激光器,自调Q激光器,直接抽运,腔内倍频

直接倍频论文文献综述

林博鑫,董俊[1](2017)在《直接抽运Cr,Nd…YAG/GTR-KTP腔内倍频高效稳定自调Q绿光激光器》一文中研究指出采用885nm激光二极管(LD)作为抽运源,Cr,Nd…YAG双掺晶体和抗灰迹KTP(GTR-KTP)分别作为工作物质和倍频晶体,在室温下实现了直接端面抽运Cr,Nd…YAG/GTR-KTP腔内倍频自调Q稳定脉冲绿光激光高效输出。当吸收抽运光功率为1.65 W时,获得了200mW自调Q脉冲绿光激光输出,相应的光-光转换效率为12.1%。当吸收抽运光功率大于1.15 W时,获得了脉冲能量大于8μJ、脉冲宽度为8.8ns、峰值功率超过1kW的自调Q脉冲绿光激光输出。利用速率方程从理论上分析了不同Nd~(3+)离子掺杂浓度对Cr,Nd…YAG/GTR-KTP腔内倍频自调Q激光器输出倍频功率的影响,获得了实现高效绿光输出的优化掺杂浓度。相比于其他885nm LD抽运腔内倍频产生绿光激光的方法,直接抽运Cr,Nd…YAG/GTR-KTP腔内倍频自调Q激光器可作为理想的激光源并有效压缩脉冲宽度,是一种实现高效、短脉冲小型化绿光激光器的新方法。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2017年04期)

李萌萌,张波,李署坚,穆雪[2](2014)在《基于全相位谱分析改进倍频法的直接序列扩频信号载波频率估计》一文中研究指出对直接序列扩频信号识别中的载波频率估计的倍频法进行了研究,结合全相位FFT的频谱分析特性和频谱校正原理对该方法进行了改进。介绍了直接序列扩频信号载波频率倍频估计法与全相位谱分析与校正理论;针对倍频法中谱分析处理过程,利用全相位FFT代替传统FFT,给出了改进的载波频率倍频估计法,引入全相位频谱校正提高估计精度;利用MATLAB进行了计算机仿真试验,通过对比仿真结果,对倍频法在直接序列扩频信号载波频率估计性能的改进给出了定量的分析。(本文来源于《第八届全国信号和智能信息处理与应用学术会议会刊》期刊2014-06-01)

马志远[3](2012)在《LD直接抽运Nd:YAG腔内倍频660nm红光激光器》一文中研究指出我们研究了以Nd:YAG晶体为激光增益介质,885nm半导体激光二极管直接抽运时的激光输出特性。通过对激光谐振腔的合理设计之后,获得1319nnm激光输出,最终通过非线性倍频晶体LBO获得660nm红光连续输出,并与808nm抽运的输出特性进行比较。为此我们也进行了深入的研究,具体工作如下:1.分析了晶体热效应对激光光束质量的影响以及其产生的基本原理,研究了直接抽运可以减少晶体热效应的原因;2.从非线性频率变换理论入手,介绍了非线性频率变换的理论,从内部主要的构成、光学特性、匹配参数等方面分别对BIBO、KTP和LBO叁种非线性变换晶体进行了比较,最终选定了实验所用的倍频晶体;3.从四能级速率方程出发,对直接抽运固体激光器进行理论分析,计算出激光器的各个输出特性如阈值功率与斜率效率的关系等等。设计了激光谐振腔,并且模拟了谐振腔与热透镜焦距的变化,证明了直接抽运能够更好的增大激光器的斜率效率,降低阈值功率,改善了光束质量;4.我们采用885nm抽运光直接抽运Nd:YAG激光器,与808nm抽运光间接抽运Nd:YAG激光器进行实验比较,获得的实验结果基本符合了理论推导获得的结果,更进一步的证明了直接抽运无论在提高斜率效率和减少热效应上都要优于间接抽运。(本文来源于《长春理工大学》期刊2012-03-01)

刘志腾[4](2012)在《高效率880nm直接泵浦腔内倍频Nd:GdVO_4-LBO 670nm红光激光器》一文中研究指出全固态激光器(Diode Pumped Solid State Laser, DPSSL)的泵浦源和工作物质都是固体材料,其中泵浦源是半导体激光二极管(LD)。热效应是影响全固态激光器发展的瓶颈。为了获得高功率、高效率和高光束质量的DPSSL,本文提出了一种可从根本上解决全固态激光器热效应的方案,即直接泵浦技术。这种泵浦方式可以有效地减少斯托克斯因子损耗,并且可以最大限度的降低热沉积。目前,Nd:GdVO4((矾酸钆)是钒酸盐晶体中热导率最高的激光晶体,虽然它的热导率与Nd:YAG晶体相似,但是它的吸收截面比Nd:YAG晶体大的多。特别是它能掺杂较高浓度的钕离子而不产生荧光浓度淬灭,因此引起人们的特别关注。为此,本文对其进行了深入的研究,主要有以下几个方面的工作:1.简单介绍了全固态激光器的主要特性、优势、应用及发展现状;同时对直接泵浦的发展进行了概述。对全固态激光器中比较常见的固体激光材料的特点进行了对比。2.从理论上讨论了直接泵浦和间接泵浦的区别,以及直接泵浦在减少热效应上的优势。在连续端面泵浦四能级系统模型的基础上,比较了直接泵浦和间接泵浦的激光性能。3.对直接端面泵浦Nd:GdVO4激光器热效应进行研究,介绍并分析了热效应的产生机制,通过与间接泵浦方式对比阐明直接泵浦可以更好的减小热效应。4.实验分析了激光二极管泵浦Nd:GdVO4晶体,利用Nd:GdVO4晶体的4F3/2→4I113/2跃迁获得1340nm激光连续输出,在室温下,用LBO晶体Ⅰ类临界相位匹配通过腔内倍频获得高效、紧凑的红色激光输出,输出波长为670nm。与808nm激光二级管在高吸收能级4F5/2上泵浦获得的结果比较,证明880nm波长泵浦的优势。(本文来源于《长春理工大学》期刊2012-03-01)

王旭葆,丁鹏,左铁钏[5](2008)在《LBO晶体直接倍频获得488nm激光》一文中研究指出利用LBO晶体直接倍频波长为976nm的连续半导体激光二极管,获得了波长为488nm的连续蓝光输出,最大输出功率25mW。设计并分析了一个用于976nm激光倍频的L型谐振腔,并在实验基础上,制成了一台小型全固态488nm连续蓝光激光器。(本文来源于《2008年激光探测、制导与对抗技术研讨会论文集》期刊2008-11-01)

王旭葆,丁鹏,左铁钏[6](2008)在《LBO晶体直接倍频获得488nm激光》一文中研究指出利用LBO晶体直接倍频波长为976nm的连续半导体激光二极管,获得了波长为488nm的连续蓝光输出,最大输出功率25mW。设计并分析了一个用于976nm激光倍频的L型谐振腔,并在实验基础上,制成了一台小型全固态488nm连续蓝光激光器。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2008年S3期)

黄秀光,傅思祖,吴江,顾援,马民勋[7](2006)在《“神光-Ⅱ”装置倍频激光直接驱动冲击波平面性的实验研究》一文中研究指出设计了3套针对“神光-Ⅱ”倍频激光直接驱动的透镜阵列均匀辐照系统,并对冲击波的平面性进行了实验研究。结果表明,冲击波的平面性与透镜阵列参数、平面靶厚度、靶面位置等有关,采用列阵元数为121的透镜阵列进行激光束匀滑驱动的冲击波平面性最好,间接说明它在靶面的激光辐照是最均匀的;另外,随着靶厚的增加,冲击波平面性变差,平面区变小;而且冲击波平面性随靶面离焦位置的变化成一定的周期性变化,第2套透镜阵列焦点处的冲击波平面性最好。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2006年05期)

董景星,楼祺洪,成序叁,凌磊,魏运荣[8](2006)在《半导体激光直接倍频的488nm蓝光激光器》一文中研究指出利用波导型准相位匹配周期极化反转铌酸锂(PPLN)晶体直接倍频波长为976 nm的连续半导体激光二极管,在最佳晶体工作温度(28℃)下,获得了波长为488 nm的连续蓝光输出,最大输出功率大于20 mW。所用的晶体尺寸为8 mm×1.4 mm×1 mm,波导截面为4.5μm×3.5μm,极化周期为5.2μm。研究了波导型周期极化反转铌酸锂晶体的倍频效率与温度的关系,与普通的周期极化反转铌酸锂相比,倍频效率与温度关系的敏感度较低。同时,由于晶体可以在室温下工作,简化了加温与温控部件,提高了整机的工作效率。在此实验的基础上,制成了一台小型的全固态488 nm连续蓝光激光器。(本文来源于《光学学报》期刊2006年04期)

黄秀光,傅思祖,吴江,叶君建,舒桦[9](2005)在《倍频激光直接驱动透镜列阵均匀照明系统的优化设计与实验考核》一文中研究指出在目前“神光”-Ⅱ器件尚不具备其它更为先进的束匀滑手段的前提下,2004年对透镜列阵束匀滑系统作了进一步的优化设计,以改善和提高靶面光强均匀性。在进行大量计算和比对的基础上,设计了如表 1所列的3套新的列阵透镜参数。3套均匀化系统的焦斑尺寸大小基本一样,这是因为实验对此有一定的要求,但对冲击波平面性有很大影响的衍射调制周期有较大的差别,这可能成为决定冲击波平面性好坏的关键所在。(本文来源于《中国工程物理研究院科技年报(2005)》期刊2005-12-01)

马莹[10](2005)在《垂直腔面发射激光器直接倍频的研究》一文中研究指出垂直腔面发射激光器(VCSEL)是光通信中的一种极具潜力的固体激光源,其特征为圆形输出光束,易与光纤耦合,转换效率高,调制速率快,阈值很低,噪声小;垂直腔面很小,易于高密度大规模集成和成管前整片检测。虽然VCSEL发展了这么多年,且在光通讯领域取得了巨大的成功,但是用于直接倍频领域还是一个全新的课题。直到2002年,德国Ulm大学研制成功了VECSEL(Vertical Extended Cavity Surface Eaitting Lasers),并且将微透镜作为延长腔的腔镜实现倍频。2004年,美国NOVOLUX公司又研制成功了延长腔表面发射激光器(NECSEL),倍频980nm和976nm垂直腔面发射激光器输出了490nm和488nm的蓝光。正是基于以上经验设计了本实验,其目的之一是证明VCSEL可以腔外直接倍频输出蓝光,之二是证明复合腔能够提高VCSEL直接倍频效率。实验设计了两种方案,一种为垂直腔面发射激光器外腔直接倍频,另一种为垂直腔面发射激光器在复合腔中倍频,结构如下图所示: 选用的垂直腔面发射激光器发光截面为Φ=500μm,峰值功率为1.00W,阈值电流为1.03A,连续输出电流为4.60A,连续输出电压为2.63V,微分量子效率为0.35W/A,串联电阻为0.12Ω,输出中心波长为983.6nm, 光谱宽度为2.3nm,平行方向上的发散角为θ=16.5°,垂直方向上的发散角为ψ=15°,工作温度为24℃。自聚焦透镜的参数为:直径D=1.8mm.聚焦参数A~(1/2)=0.330±2.5%,数值孔径NA=0.46,折射率N0=1.599, T=89%,设计长度为Z=2.55mm,约为0.1275pitch。在直接倍频时VCSEL光束的反向延长线的交点到自聚焦透镜端面的距离L=1.7mm,光束经过自聚焦透镜后在L’=80m处成像大小为ω0(?)=2.864μm,像方孔径角(半角)为0.485°。选取的LBO晶体长度为5mm所对应的允许角为0.48°。VCSEL,的输出功率为530mW时直接倍频得到的490nm的光功率为P2(?)=50μW。在复合腔中倍频时,腔镜的曲率半径为Re1,=50mm,腔长Le=10mm 时得到模场直径为ω(?)0=24.96μm。在VCSEL的驱动电流为I=2.5A时,VCSEL的输出功率为530mw,功率密度为2.71×104W/cm2,倍频后490hm的光功率为P2(?)=70 μW.实验证明了VCSEL可以腔外直接倍频输出蓝光, 而且复合腔结构能够提高VCSEL倍频效率。与此同时,一些对实验有重要影响的因素,如VCSEL偏振特性的影响,发光区域面积与发散角的影响,温度的影响,VCSEL中心波长的影响,LBO晶体镀膜的影响,自聚焦透镜的影响,复合腔实际工作的情况的影响,对实验结果的影响是不可忽略的。(本文来源于《上海市激光学会2005年学术年会论文集》期刊2005-09-01)

直接倍频论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

对直接序列扩频信号识别中的载波频率估计的倍频法进行了研究,结合全相位FFT的频谱分析特性和频谱校正原理对该方法进行了改进。介绍了直接序列扩频信号载波频率倍频估计法与全相位谱分析与校正理论;针对倍频法中谱分析处理过程,利用全相位FFT代替传统FFT,给出了改进的载波频率倍频估计法,引入全相位频谱校正提高估计精度;利用MATLAB进行了计算机仿真试验,通过对比仿真结果,对倍频法在直接序列扩频信号载波频率估计性能的改进给出了定量的分析。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

直接倍频论文参考文献

[1].林博鑫,董俊.直接抽运Cr,Nd…YAG/GTR-KTP腔内倍频高效稳定自调Q绿光激光器[J].激光与光电子学进展.2017

[2].李萌萌,张波,李署坚,穆雪.基于全相位谱分析改进倍频法的直接序列扩频信号载波频率估计[C].第八届全国信号和智能信息处理与应用学术会议会刊.2014

[3].马志远.LD直接抽运Nd:YAG腔内倍频660nm红光激光器[D].长春理工大学.2012

[4].刘志腾.高效率880nm直接泵浦腔内倍频Nd:GdVO_4-LBO670nm红光激光器[D].长春理工大学.2012

[5].王旭葆,丁鹏,左铁钏.LBO晶体直接倍频获得488nm激光[C].2008年激光探测、制导与对抗技术研讨会论文集.2008

[6].王旭葆,丁鹏,左铁钏.LBO晶体直接倍频获得488nm激光[J].红外与激光工程.2008

[7].黄秀光,傅思祖,吴江,顾援,马民勋.“神光-Ⅱ”装置倍频激光直接驱动冲击波平面性的实验研究[J].强激光与粒子束.2006

[8].董景星,楼祺洪,成序叁,凌磊,魏运荣.半导体激光直接倍频的488nm蓝光激光器[J].光学学报.2006

[9].黄秀光,傅思祖,吴江,叶君建,舒桦.倍频激光直接驱动透镜列阵均匀照明系统的优化设计与实验考核[C].中国工程物理研究院科技年报(2005).2005

[10].马莹.垂直腔面发射激光器直接倍频的研究[C].上海市激光学会2005年学术年会论文集.2005

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