高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

非平面环形激光器的大范围调谐技术研究

邓珠峰 王云祥 邱琪 梁旭

引用本文:
Citation:

非平面环形激光器的大范围调谐技术研究

    作者简介: 邓珠峰(1988- ),男,硕士研究生,主要从事固体激光器方而的研究。.
    通讯作者: 王云祥, wanyunxiang@uestc.edu.cn
  • 基金项目:

    中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZYGX2010J059)

  • 中图分类号: TN248.1

Study on high-range frequency tuning technology for nonplanar ring laser

    Corresponding author: WANG Yun-xiang, wanyunxiang@uestc.edu.cn ;
  • CLC number: TN248.1

  • 摘要: 为了实现窄线宽非平面环形Nd:YAG激光器的大范围压电和温度调谐,采用对粘接在激光晶体上的薄压电陶瓷片施加高压驱动信号,并大范围控制激光晶体温度的方法,获得压电调谐范围达到210MHz,调谐带宽大于90kHz,压电调谐系数大于1MHz/V;当控制激光晶体温度在10℃到47℃范围内变化时,输出激光在8GHz范围内可连续调谐,总的调谐范围达到61GHz。结果表明,高频压电调谐时拍频展宽形状发生改变的主要原因是压电驱动信号失真。结合压电调谐和温度调谐的各自优点,激光频率调谐实验取得了良好效果。
  • [1]

    ZHANG X Y,GAO MW,GAO Ch Q.Suppression of the intensity noise of monolithic non-planar ring oscillator laser [J].Optical Technique,2008,34 (5):774-777 (in Chinese).
    [2]

    UEHARA N,UEDA K.Ultrahigh-frequency stabilization of a diode-pumped Nd:YAG laser with a high-power-acceptance photode-lector[J].Optics Letters,1994,19(10):728-730.
    [3]

    GAO Ch Q,GAO MW,LIN Zh F,et al.LD pumped monlithic non-planar ring resonator single frequency lasers.Chinese Journal of Lasers,2009,36 (7):1704-1709 (in Chinese).
    [4]

    LIU X Sh,WANG Zh Y,YAN X,et al.56J high energy lamp-pumped pulsed Nd:YAG solid-state laser [J].Laser Technology,2011,35 (2):145-147(in Chineee).
    [5]

    KANE T J,BYER R L.Monolithic,unidirectional single-mode Nd:YAG ring laser[J].Optics Letters,1985,10 (2):65-67.
    [6]

    ZHU R,ZHOU,J,LIU,J Q,et al.Solid state tunable single-frequency laser based on non-planar ring oscillator [J].Chinese,Journal of Lasers,2011,38 (11):1102011(in Chineee).
    [7]

    YANG S H,SUN W F,LI Zh,et al.Frequency tunable LD pumped non-planar ring cavity single frequency Nd:YAG laser[J].Chinese,Journal of Lasers,2004,31 (sl):4142 (in Chinese).
    [8]

    ZHENG,YH,LI F Q,ZHANG K Sh,et al.Progress of all-solid-state single-frequency lasers[J].Chinese,Journal of Lasers,2009,36(7):1635-1642 (in Chinese).
    [9]

    KANE T J,CHENG E A P.Fast frequency tuning and phase locking of diode-pumped Nd:YAG ring lasers[J].Optics Letters,1988,13 (11):970-972.
    [10]

    ZANGE,CAO J P,LI Ch Y,et al.Experimental investigation of fast frequency tuning on monolithic semi-nonplanar ring lasers with PZT[J].Chinese Journal of Lasers,2004,31 (8):931-934 (in Chinese).
    [11]

    ZHAO Y,CAO Ch Q,CAO Y L,et al.Study on laser-diode-pumped 1319nm single frequency laser tuning and noise suppression[J].Lasen Technology,2004,28 (5):466-468(in Chinese).
  • [1] 刁述妍 . 温度调谐宽波段光参量振荡器的实验研究. 激光技术, 2009, 33(3): 294-296.
    [2] 马海全赵卫张伟王屹山陈国夫程昭 . 波长可调谐被动锁模光纤激光器. 激光技术, 2006, 30(3): 289-291.
    [3] 李保志邹永刚 . 可调谐垂直腔面发射激光器. 激光技术, 2018, 42(4): 556-561. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.023
    [4] 杜鹃熊胗婷佘敏张娇娇刘思敏张祖兴 . 可调谐被动锁模掺铥光纤激光器. 激光技术, 2019, 43(1): 11-14. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.01.003
    [5] 胡积宝李谋平 . 光通信系统中新型可调谐半导体激光器的设计. 激光技术, 2016, 40(2): 280-283. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.027
    [6] 吕家亮姚培军许立新 . 波长可调谐的锁模柱矢量光纤激光器. 激光技术, 2023, 47(4): 454-458. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.002
    [7] 陈龙辉谢芳郭晓蕾郭哲灿 . 可调谐单纵模多波长光纤激光器的研究. 激光技术, 2021, 45(6): 681-685. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.06.001
    [8] 林加强戴川生姚培军许立新 . 单波长和双波长可调谐的掺镱锁模光纤激光器. 激光技术, 2023, 47(3): 301-304. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.03.002
    [9] 郭嘉伟李彤牛瑞华薛亮平李燕凌王宏元 . Cr,Tm,Ho:YAG激光器温度特性的数值分析. 激光技术, 2011, 35(6): 761-764. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.06.010
    [10] 戚向涛顾亚平张曼方斯喆 . 垂直腔面发射激光器的温度特性研究. 激光技术, 2018, 42(4): 457-461. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.005
    [11] 陈海涛杨华军荣健程晓洪 . 布喇格光纤激光器的光纤温度分布特性研究. 激光技术, 2011, 35(5): 692-695. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.05.031
    [12] 郭志华罗春娅李丹凌福日 . 双波长皮秒脉冲与可调谐脉宽产生的实验研究. 激光技术, 2016, 40(1): 109-112. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.01.024
    [13] 贵崑张子龙赵长明张海洋田顺 . 双横模输出微片谐振腔双频频差调谐特性研究. 激光技术, 2020, 44(1): 20-25. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.01.004
    [14] 程杰傅焰峰龚威 . 用于CO2探测的高功率1572nm可调谐光源. 激光技术, 2012, 36(4): 463-466. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.008
    [15] 李明海柳爱国宋耀祖 . 激光放大介质温度场和热应力场的数值模拟. 激光技术, 2002, 26(2): 86-89.
    [16] 郭云霄巩马理薛海中李晨闫平柳强陈刚 . 激光侧抽运晶体温度分布的非均匀发热模型计算. 激光技术, 2007, 31(3): 238-241.
    [17] 高恒刘佳铭杨闯赵刚李斌彭绪金刘亚萍 . 用于远程激光测距机的小体积高功率固体激光器. 激光技术, 2019, 43(5): 597-600. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.05.002
    [18] 方刚徐向涛全恩臣戴特力范嗣强张鹏 . 掺Yb3+双包层光纤激光器的研究进展. 激光技术, 2014, 38(2): 278-282. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.02.028
    [19] 钟国舜毛小洁秘国江邹跃庞庆生 . 高光束质量窄脉宽激光器. 激光技术, 2013, 37(6): 766-768. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.06.013
    [20] 路英宾卿光弼兰戈陈德章高剑波刘韵 . LD侧面抽运的铒玻璃激光器. 激光技术, 2006, 30(3): 329-331.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3071
  • HTML全文浏览量:  606
  • PDF下载量:  491
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-07-17
  • 录用日期:  2012-08-13
  • 刊出日期:  2013-05-25

非平面环形激光器的大范围调谐技术研究

    通讯作者: 王云祥, wanyunxiang@uestc.edu.cn
    作者简介: 邓珠峰(1988- ),男,硕士研究生,主要从事固体激光器方而的研究。
  • 1. 电子科技大学光电信息学院, 成都610054
基金项目:  中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZYGX2010J059)

摘要: 为了实现窄线宽非平面环形Nd:YAG激光器的大范围压电和温度调谐,采用对粘接在激光晶体上的薄压电陶瓷片施加高压驱动信号,并大范围控制激光晶体温度的方法,获得压电调谐范围达到210MHz,调谐带宽大于90kHz,压电调谐系数大于1MHz/V;当控制激光晶体温度在10℃到47℃范围内变化时,输出激光在8GHz范围内可连续调谐,总的调谐范围达到61GHz。结果表明,高频压电调谐时拍频展宽形状发生改变的主要原因是压电驱动信号失真。结合压电调谐和温度调谐的各自优点,激光频率调谐实验取得了良好效果。

English Abstract

参考文献 (11)

目录

    /

    返回文章
    返回