1560nm連續(xù)光半導體激光倍頻及銣吸收光譜穩(wěn)頻.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、780 nm激光對應堿金屬銣原子的D2線,在冷原子物理,量子光學等前沿科學領域都有著廣泛的應用。目前,780 nm波段半導體激光器已經(jīng)商業(yè)化,但無法利用半導體激光直接獲得頻率穩(wěn)定,脈沖重復率和脈寬均可調(diào),且峰值功率較高的780 nm的短脈沖激光。我們可以利用種子光源注入的辦法,將光通訊波段1560nm激光光源,經(jīng)商用高速集成波導型振幅調(diào)制器斬為方波短脈沖后,注入摻鉺光纖放大器(EDFA)中放大,通過倍頻產(chǎn)生780nm的可控脈沖激光。

2、r>  利用1560nm分布反饋式半導體激光器(DFB)作為種子源注入摻鉺光纖放大器獲得的1560nm單頻激光,單次穿過準位相匹配的周期極化晶體進行倍頻,產(chǎn)生穩(wěn)定的780nm激光。主要工作如下:
  (1)簡要介紹整個系統(tǒng)的實驗研究背景和倍頻過程的理論分析。討論了影響二次諧波功率的重要因素-相位匹配,重點講述了與本實驗相關的準相位匹配技術。
  (2)研究了PPLN晶體的倍頻特性。實驗中采用多周期的PPLN晶體產(chǎn)生780nm

3、的倍頻光,當1.37W的1560nm基頻光注入時,可以得到25.2mW的780nm倍頻光,對應倍頻效率~1.84%,非線性轉(zhuǎn)化效率~1.37%/W.
  (3)研究了PPKTP晶體的倍頻特性。實驗中采用單周期的PPKTP晶體產(chǎn)生780nm的倍頻光。當1.37W的基頻光注入時,得到15mW的780nm倍頻光,對應倍頻效率為~1.16%,非線性轉(zhuǎn)化效率~0.84%/W。
  (4)我們將1560nmDFB激光器經(jīng)EDFA放大及經(jīng)

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