俞航航 1,2,*陈飞 1李耀彪 1何洋 1[ ... ]卢启鹏 1
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 激光与物质相互作用国家重点实验室 光电对抗技术创新研究室, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100049
蓝紫激光和中红外激光在基础研究和**工程中有重要的应用前景。单光子吸收的碱金属蒸气激光器具有量子效率高、受激发射截面大和热管理性能好等优点, 近些年来已成为激光领域中研究热点之一, 目前已实现kW量级的输出。双光子吸收的碱金属蒸气激光器可实现蓝紫激光和中红外激光级联输出的特性, 也引起越来越多的关注。本文从碱金属原子密度、泵浦光功率、偏振和频率失调量以及调控激光等几种影响因素出发, 综述了双光子吸收碱金属蒸气激光的研究进展, 在此基础上分析了影响激光输出特性的原因, 最后对双光子吸收碱金属蒸气激光器的发展趋势进行了展望。
碱金属蒸气激光器 双光子吸收 红外激光 蓝紫激光 alkali vapor laser two-photon absorption infrared laser blue-violet laser 
中国光学
2019, 12(1): 38
作者单位
摘要
1 西北工业大学理学院陕西省光信息技术重点实验室, 教育部空间应用物理与化学重点实验室, 陕西 西安 710072
2 中国空空导弹研究院, 河南 洛阳 471009
为了解决空空导弹用红外激光引信易受烟雾干扰的问题,试制了高重复频率、高功率GaN基紫光激光器,利用瑞利散射原理和分子散射原理,分析了烟雾散射和飞机目标散射的差异性。在计算双色激光器对烟雾散射差异主要机理的基础上,在固定空间箱体建立的烟雾室内,利用紫光激光器和红外激光器形成的双色激光器及锁相放大电路,对烟雾进行了双色激光散射特性的测试,得到了相同烟雾状态下两个波长激光的烟雾散射比大于3的测试结果。对比理论计算结果和试验数据结果,确认紫光激光器可用于激光引信抗烟雾干扰,分析该抗干扰效果在烟雾浓度大时尤其明显。
激光器 GaN基紫光激光器 抗烟雾干扰 双色散射比 
中国激光
2011, 38(7): 0702007
作者单位
摘要
北京工业大学激光工程研究院, 北京 100022
采用LD抽运腔内倍频532 nm Nd∶YAG激光器作抽运源, 通过合理的谐振腔膜系设计, 只使用一个输出镜就实现了可调谐钛宝石固体激光器(DPL)697~942 nm的可调谐激光输出。在18 W的抽运功率下, 其输出功率为3.5 W, 重复频率为3.9 kHz; 通过采用I类相位匹配的LBO晶体(LiB3O5, Θ=90°,Φ=33.2°, 3 mm×6 mm×20 mm)进行腔外倍频后实现了波长350~465 nm平均功率达540 mW(400 nm)连续可调的蓝紫激光输出; 通过激光聚焦导光系统、扫描控制系统软硬件的设计开发, 使该系统实现了计算机控制的程序曝光。该系统主要用于计算机直接制版技术(CTP)版材的研制开发。
钛宝石激光器 可调谐激光 蓝紫激光 固体激光器 
中国激光
2009, 36(s1): 178
作者单位
摘要
1 山东大学晶体材料国家重点实验室, 济南 250100
2 山东大学光学系, 济南 250100
报道了新型金属络合物非线性光学材料ZCTC(硫氰酸锌镉)晶体的光学性质。测量了ZCTC晶体的折射率,计算了其相位匹配角度。进行了半导体激光(LD)室温下直接倍频实验。当808nm基频GaAlAs半导体激光功率为473mW时,获得了390μW、404nm紫光输出。实验表明ZCTC晶体是一种优良的半导体激光倍频紫外非线性光学材料。
半导体激光 非线性光学晶体 倍频 蓝紫光 
光学学报
2001, 21(3): 305
作者单位
摘要
1 School of Electricity and Information, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China Institute of Physics, Nankai University, Tianjin 300071, China
2 Institute of Physics, Nankai University, Tianjin 300071, China
3 Tianjin University, Tianjin 300072, China
blue-violet laser semiconductor laser frequency doubling CMTC crystal 
Chinese Journal of Lasers B
2001, 10(2): 81

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