双块KTP晶体正交倍频的绿光激光器特性研究.docx
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双KTP晶体倍频过程的实验研究——腔外串接倍频.docx
双KTP晶体倍频过程的实验研究——腔外串接倍频摘要双KTP晶体倍频过程是目前广泛应用于激光技术中的方法之一。在本文中,我们通过对该过程的实验研究,探索了如何通过腔外串接倍频来实现高效的倍频过程。我们使用了两个KTP晶体来进行实验,将它们串接在一起,同时使用适当的倾角来最大化倍频效率。我们发现,腔外串接倍频可以有效地提高倍频效率,并且在一些情况下甚至可以达到100%的转换效率。引言双KTP晶体倍频过程是将532nm激光束转换为266nm的UV激光束的一种方法。这种方法广泛应用于不同领域的激光技术,如激光测距
双KTP晶体倍频过程的实验研究(二)——光学参量振荡腔内串接倍频.docx
双KTP晶体倍频过程的实验研究(二)——光学参量振荡腔内串接倍频双KTP晶体倍频过程的实验研究(二)——光学参量振荡腔内串接倍频摘要:本文主要研究的是在光学参量振荡器(OPO)腔内添加倍频晶体进行频率转换的方法。在实验中,利用双KTP晶体进行倍频过程,并研究其对于输出信号的影响。通过串接倍频的方式,得到了更高的输出功率和更窄的频谱宽度。同时,也探究了使用不同偏振态的光输入对于倍频效果的影响,并进行了讨论。关键词:双KTP晶体、倍频过程、光学参量振荡器、输出功率、频谱宽度Introduction光学参量振荡
周期极化KTP晶体的研制及其倍频特性研究的综述报告.docx
周期极化KTP晶体的研制及其倍频特性研究的综述报告一、引言非线性晶体作为一种重要的光学元件,在实际应用中具有广泛的用途,例如:激光器、波长转换器、光学调制器、光学计算器等。晶体的非线性响应使得它们能够将光波的频率转换为其他频率,使光的功率可以被进行调制、传输和测量。其中,KTP晶体是一种非常重要的非线性晶体,由于其可利用性能优异,使得KTP晶体已经成为一种广泛应用于激光领域的材料。二、KTP晶体的研制1、KTP晶体简介KTP晶体(PotassiumTitanylPhosphate)又称正偏钛酸钾晶体,是一
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基于PPLN晶体的腔内倍频绿光脉冲激光器基于PPLN晶体的腔内倍频绿光脉冲激光器摘要:本论文研究了一种基于周期极化非线性晶体(PPLN)的腔内倍频绿光脉冲激光器。通过设计优化泵浦源和光腔结构,实现了高效的倍频转换效果。实验结果表明,该激光器具有稳定的输出性能和较高的转换效率,适用于实际应用领域。引言:腔内倍频激光器是一种将激光波长转换为较短波长的技术,广泛应用于光纤通信、激光显示、医学等领域。基于PPLN晶体的腔内倍频绿光脉冲激光器具有较高的转换效率和较窄的谱线宽,逐渐成为研究的热点。方法:本研究采用了一
LD抽运腔内倍频Nd_YVO_4_KTP绿光激光器的本征态分析.pdf
中国激光第30卷第10期Vol.30,No.102003年10月CHINESEJOURNALOFLASERSOctober,2003文章编号:025827025(2003)1020877204LD抽运腔内倍频Nd∶YVO4/KTP绿光激光器的本征态分析薛庆华,郑权,叶子青,王军营,钱龙生(中国科学院长春光学精密机械与物理所,吉林长春130022)摘要利用空间广义琼斯矩阵方法分析激光二极管(LD)抽运腔内倍频Nd∶YVO4/KTP绿光激光器基频光的本征态,获得了腔内光场的偏振态和本征频率,并用此理论合理地解