周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频846nm423nm激光器的任务书.docx
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周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频846nm423nm激光器的任务书任务书任务名称:周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频846nm-423nm激光器设计与制备任务要求:1.设计一个周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频激光器,能够将激光的波长从846nm倍频到423nm。2.需要根据实验的要求,确定合适的激光的输出功率和波长稳定。3.技术上,需要优化晶体的组合、光学泵浦方案和倍频系统以达到理想的输出功率和稳定性。4.在制备过程中,需要考虑到材料的制备和芯片精修、抛光和镀膜等问题。5.制备完成后
周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频846nm423nm激光器的开题报告.docx
周期极化KTP(PPKTP)晶体外腔倍频846nm423nm激光器的开题报告一、研究背景在激光器应用领域,蓝光和紫外激光具有广泛的应用前景,如激光制造、高精度测量、光通信、生物医学和材料科学等领域。钨酸钡(BBO)、氧化钾钛(KTP)等非线性晶体被广泛应用于外腔倍频激光器的制备中,其中周期极化KTP(PPKTP)晶体在紫外光谱范围内具有较高的倍频效率和良好的线性光学特性。因此,在周期极化KTP晶体的基础上制备外腔倍频激光器成为了热点研究领域。二、研究目的本文旨在研制一种基于周期极化KTP晶体的外腔倍频激光
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利用周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光摘要:本文介绍了利用周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光的研究。通过对铯原子D2线的激光倍频,可获得630nm和852nm的激光。这些激光可以用于量子计算和信息处理、光学时钟、精密测量等领域。引言:倍频是将激光的频率加倍,从而获得比原来更高的光能量。由于频率加倍涉及到非线性效应,所以常常需要一个非线性晶体来实现。这就是周期极化晶体的工作原理。铯原子D2线激光是光学时钟中经常使用的一种激光。这种激光的波长非常准确,因此可以用于精确测量时间和频率。然而,其波
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DPL腔内倍频脉冲激光器研究的任务书任务书一、项目背景与目的随着激光技术的快速发展和应用需求的增加,腔内倍频脉冲激光器成为近年来研究的热点之一。腔内倍频脉冲激光器具有较高的功率密度和较短的脉冲宽度,适用于各种光学应用,包括医疗、通信、光刻等领域。因此,研究腔内倍频脉冲激光器的性能和工艺对于推动激光技术的发展具有重要意义。本项目旨在研究和开发腔内倍频脉冲激光器,重点关注以下几个方面:1.研究腔内倍频脉冲激光器的工作原理和基本结构,了解其能够实现倍频效应的机制。2.优化腔内倍频脉冲激光器的光学腔结构,提高倍频