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      全固態(tài)拉曼激光器的研究

      2014-05-08 09:05:34李洪奎
      沈陽理工大學學報 2014年2期
      關鍵詞:斯托克斯全固態(tài)拉曼

      張 濛,李洪奎

      (沈陽理工大學 理學院,遼寧 沈陽 110159)

      500~600nm的黃光波段激光屬于人眼安全范圍,在醫(yī)療、軍事、食品藥品檢測等領域有著重要應用。受激拉曼散射是目前獲得黃光激光的有效途徑之一[1-2]。隨著晶體生長和工藝技術的發(fā)展、各種新型拉曼晶體的發(fā)現(xiàn)以及全固態(tài)激光器技術的日益成熟,全固態(tài)拉曼黃光激光器已經(jīng)成為研究的熱點[3-4]。

      1980年 A.S.Eremenko等人首次報道了Ba(NO3)2晶 體 的 受 激 拉 曼 散 射 特 性[5],Ba(NO3)2晶體作為一種重要的拉曼晶體獲得了人們的廣泛關注[6]。Ba(NO3)2晶體具有最高的穩(wěn)態(tài)拉曼增益系數(shù)、較長的聲子壽命和較窄的拉曼線寬,對于1064nm和532nm波長的泵浦,其拉曼增益系數(shù)分別為11Gw/cm2和47Gw/cm2,是目前納秒脈沖首選的拉曼晶體[7]。

      外腔式拉曼激光器是把拉曼晶體放在一個獨立的諧振腔內(nèi),不改變激光器的結構,且可以大大降低受激拉曼散射的閾值,從而提高轉換效率[8-9]。本文采用主動調(diào)Q的Nd:YAG激光器作為抽運光,研究了外腔式Ba(NO3)2晶體的全固態(tài)拉曼黃光激光器的輸出特性。實驗得到了能量較高的一階、二階斯托克斯光以及相對較弱的三階斯托克斯光,使用分光裝置把各階次光與泵浦光分開,并對它們的能量進行測量。

      1 理論模擬

      受激拉曼散射(stimulated raman scattering)是一種非彈性散射,拉曼光頻率相對于入射光頻率會發(fā)生一定的移動,光譜中除了有入射光的譜線,還出現(xiàn)了新的譜線。入射光與分子的非彈性相互作用使入射光子的能量發(fā)生改變,光子損失相應的能量??紤]三階斯托克斯光的存在,穩(wěn)態(tài)受激拉曼散射的傳輸耦合方程可表示為[10]

      jLj表示除輸出耦合之外的諧振腔內(nèi)單程損耗性損耗之和,lc為諧振腔的光學長度;ωL,ωSi為泵浦光與各階斯托克斯光的角頻率;Ksp為自發(fā)拉曼散射系數(shù)。

      圖1為晶體長度分別取3cm、5cm、8cm時的束腰半徑與閾值功率的理論模擬曲線。

      由圖1可以看出,對于同一晶體長度,在泵浦光束腰半徑較小時,泵浦光的空間能量分布比較集中,閾值較低,此時閾值隨束腰半徑的變化緩慢;當束腰半徑增大時,閾值隨束腰半徑的增大急劇增大;在束腰半徑相同的情況下,晶體長度長的晶體,閾值功率相對較低。

      圖1 束腰半徑與閾值功率模擬曲線

      圖2為一階斯托克斯光的轉換效率與泵浦光功率的模擬曲線。

      圖2 一階斯托克斯光的轉換效率與泵浦光功率的模擬曲線

      由2圖可知,在初始階段,隨著泵浦光功率的增加,一階斯托克斯光的轉換效率急劇增加;繼續(xù)增大泵浦光功率,轉換效率增長趨勢放緩,并逐漸趨于飽和。

      2 實驗裝置及方法

      實驗采用的Ba(NO3)2晶體呈長方形,密封在一圓柱形套內(nèi),兩端封有透射窗片,鍍450~650nm增透膜。封裝好的晶體固定在調(diào)整架上。圖3為實驗裝置示意圖,系統(tǒng)采用主動調(diào)Q的Nd:YAG激光器產(chǎn)生的1064nm激光入射到倍頻晶體,腔內(nèi)倍頻獲得532nm激光,倍頻晶體選擇KTP晶體。輸出鏡M2鍍制1064nm高反膜和532nm透過膜。經(jīng)過輸出鏡M2后的532nm激光泵浦Ba(NO3)2晶體后產(chǎn)生受激拉曼激光。透鏡L1、L2可對532nm激光進行縮束。P分光棱鏡。通過棱鏡后,泵浦光和一階、二階光都被分開。

      圖3 實驗裝置示意圖

      3 實驗結果及討論

      實驗觀測得到一階、二階斯托克斯光,對其進行光譜測量。通過棱鏡分光后,從右至左測得各個光斑對應的單一波長分別為532.5nm、563.6nm、598.7nm、638.6nm。

      圖4為實驗測得的光譜圖。由圖4可以看出,在532.5nm、563.6nm、598.7nm波段處激光較強。另外,光譜儀中捕捉到了微弱的反一階斯托克斯光,其中心波長為503.9nm。

      圖4 實驗測得分光后的光譜曲線

      圖5為不同工作電壓下,一階、二階斯托克斯光的轉換效率曲線。

      圖5 一、二階斯托克斯光的轉換效率隨電壓的變化曲線

      由圖5可知,隨著工作電壓的增加,抽運能量隨之增大,一階光的轉換效率增加到一定值后又隨之趨于穩(wěn)定并略有下降,在工作電壓達到740V時,轉換效率達到最大值30.3%。在660V電壓處,抽運能量達到二階光的閾值,二階光隨之產(chǎn)生,二階光在730V時達到最大轉換效率14.6%,一階光的轉換效率略有下降。由受激拉曼散射的原理可知,當一階斯托克斯光的能量達到二階光的閾值時,其就作為二階光的抽運光;一階光脈沖被消耗部分,其中還包括由級聯(lián)效應所產(chǎn)生的損耗,一階光的轉換效率略有降低;而隨著工作電壓的增大,抽運光能量大大增加,同步提高了一階、二階光的轉換效率。

      4 結論

      研制了一臺主動調(diào)Q式Nd:YAG激光器泵浦Ba(NO3)2晶體的外腔式全固態(tài)拉曼激光器。實驗測量了受激拉曼散射光的光譜構成及分光后的能量,計算了一階、二階斯托克斯光的轉換效率在不同工作電壓下的變化情況。實驗測量得到一階斯托克斯光的最大轉換效率為30.3%,最大能量為1.3mJ,二階斯托克斯光的最大轉換效率為14.6%,最大能量為0.6mJ。由實驗結果可知,應用Ba(NO3)2晶體的外腔式全固態(tài)拉曼激光器是獲取500~600nm波段黃光激光輸出的一種有效途徑之一。

      [1]Pask H M,Dekker P.Wavelength-versatile visible and UV sources based on crystalline Raman lasers[J].Opt.Commun.,2008,32(3-4):121 -158.

      [2]吳聞迪,吳福全,蘇福芳,等.對內(nèi)腔式拉曼黃光激光器譜線提取的石英晶體旋光濾波器[J].中國激光,2009,36(4):833 -835.

      [3]Pask H M.The design and operation of solid-state Raman lasers[J].Progress in Quantum Electronics,2003,27(1):3 -56.

      [4]Cerny P,Jelinkova H,Zverev P G,et al.Solid state lasers with Raman frequency conversion[J].Progress in Quantum Electronics,2004,28(2):113 -143.

      [5]Grabtchikov A S,Lisinetskii V A,Orlovich V A,et al.Multimode pumped continuous-wave solid-state Raman laser[J].Opt.Lett.,2004,29(21):2524 - 2526.

      [6]Eremenko A S,Karpukin S N,Stepanov A I.Stimulated Raman scattering of the second harmonic of a neodymium laser in nitrate crystals[J].Sov.J.Quantum Electron,1980,10(1):113 -114.

      [7]Zverev P G,Basiev T T,Osiko V V,et al.Physical,chemical and optical properties of barium nitrate Raman crystal[J].Opt.Mater.,1999,11(4):315 -334.

      [8]Pask H M,Myers S,Piper J A,et al.High average power,all-solid-state external resonator Raman laser[J].Opt.Lett.,2003,28(6):435 -437.

      [9]Mildren R P,Convey M,Pask H M,et al.Efficient,allsolid-state,Raman laser in the yellow,orange and red[J].Opt.Express,2004,12(5):785 -790.

      [10]丁雙紅.全固態(tài)拉曼激光器理論與實驗研究[D].濟南:山東大學,2006.

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