非线性频率转换是实现新波段激光的重要途径之一,特别是在用激光介质难于实现的波段,显得尤为重要,所以一直是激光领域的研究热点。本课题提出并实现PPMgLN微结构波导倍频超短脉冲全光纤光源,这是倍频激光领域中新的研究方向和发展趋势。拟采用自相似脉冲掺镱光纤激光器提供高脉冲能量、高峰值功率、脉宽<100fs的基频光源,用PPMgLN微结构掩埋波导做二次谐波发生器,实现532nm波段超短脉冲激光稳定运转,并获得好的光束质量。研究自相似脉冲在光纤激光器中的形成及传输机理,探索实现自相似脉冲的最佳条件及实现高能量1064nm波段超短脉冲光纤激光源工作的新机理、新概念,并掌握其关键技术;研究波导中基频光脉冲和倍频光脉冲的能量耦合和传播规律;探索实现PPMgLN微结构掩埋波导二次谐波发生器的新工艺;研究基频光源脉冲宽度、峰值功率、光谱特性、环境温度以及PPMgLN微结构波导诸参数对二次谐波转换效率的影响。
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数据更新时间:2023-05-31
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