999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器

2016-10-26 05:18:58王云鵬趙東旭
中國光學 2016年5期
關鍵詞:效率

王云鵬,王 飛,趙東旭

(中國科學院 長春光學精密機械與物理研究所 發光學及應用國家重點實驗室,吉林 長春 130033)

?

Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器

王云鵬,王飛,趙東旭*

(中國科學院 長春光學精密機械與物理研究所 發光學及應用國家重點實驗室,吉林 長春 130033)

建立了一種高質量、高效率全固態中紅外激光系統,并對激光輸出的效率、光束質量等指標進行了測試。首先,以二極管激光器為泵浦源,Tm3+∶YAP晶體為增益介質,搭建了輸出波長為1.97 μm的近紅外激光器。然后,以Tm3+∶YAP激光器為泵浦源,自行開發研制的Cr2+∶ZnSe單晶為增益介質,搭建了全固態中紅外激光器。最后,測試了全固態中紅外激光器的光束質量及激光器出光效率,并對諧振腔光效率的理論輸出值與實際的激光器出光參數進行了對比。實驗結果表明:此全固態中紅外激光器的光光轉換效率為17.2%,斜率效率為20%,在最高輸出能量為3 W時的光束質量(M2)在x和y方向分別為1.7和1.73,光束基本為圓形的高斯光斑。

全固態中紅外激光器;Tm3+∶YAP晶體;Cr2+∶ZnSe單晶;諧振腔

1 引 言

中紅外波段(2~6 μm)激光主要用于遙感、痕量氣體分析、污染測量、軍事對抗等方面,并在生物醫學診斷和醫學治療方面有很大的應用價值[1-5]。在中紅外激光器領域,全固態激光器因其具有高效率、大功率、波長可調諧范圍寬、光束質量好、體積小、性能可靠及長壽命等優點被廣泛應用。其中過渡金屬離子Cr2+摻雜的II-VI族化合物晶體Cr2+∶ZnSe為增益介質、輸出波長為2.5 μm左右的全固態激光器是最受關注的中紅外激光器之一。

20世紀90年代,Ralph H.Page等人對摻雜二價過渡金屬離子(Cr2+)的Ⅱ~Ⅵ硫化物中的光譜特性進行了細致的研究[6]。目前國外對Cr2+∶ZnSe激光器的研究已經取得了一定的成果[6-13]。2001年,G.J.Wagner等人用1.93 μm泵浦源泵浦Cr2+∶ZnSe晶體,獲得了平均功率為1.7 W的中紅外激光,效率達到了36%[11]。2004年,T.J.Carrig等人以調Q的Tm3+∶YAP激光器泵浦Cr2+∶ZnSe晶體,獲得了平均脈沖功率為18.5 W的中紅外激光[10]。2008年,I.S.Moskalev等人研制的Cr2+∶ZnSe連續激光器輸出功率達到了12.5 W[14],出光效率達到了43.5%,這是目前報導的輸出功率最大的連續激光器。國內在近十幾年的Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器的發展中,由于激光器增益介質的尺寸及摻雜均勻度等參數一直受熱擴散法晶體生長方法限制,很難使Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器的出光效率、光束質量等關鍵指標達到要求。改變晶體的生長方法從而提高激光器性能是目前要解決的一個難題。

本文在高溫高壓下,在全石墨腔內運用布里奇曼緩慢生長晶體的方法,生長出了高質量Cr2+∶ZnSe單晶,這種生長方法異于國內現有的在ZnSe晶體生長完成后再對其晶體進行Cr2+離子注入的生長技術,不僅避免了Cr2+摻雜的不均勻性,而且將小面積片狀晶體變成大的塊狀晶體,增加了泵浦光的徑向吸收長度,從而能夠有效提高激光的輸出效率,進一步為國內Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器技術的發展奠定基礎。

對Cr2+∶ZnSe進行抽運的波長為2 μm左右,Tm3+∶YAP激光器無疑是合適的泵浦源。Tm3+∶YAP是最早被研究的波長為2 μm激光晶體之一。1995年R.C.Stoneman 和L.Esterowitz等人用Ti∶ sapphire 激光器泵浦Tm3+∶YAP晶體,獲得了1.93~2.0 μm波長的連續可調激光輸出[14];1998年,Payne M.J.等人用二極管泵浦Tm3+∶YAP晶體,得到了730 mW,波長范圍為1.97~2.02 μm,激光器效率為42%的連續激光輸出[15];2010年,J.Li等人用793 nm波長光纖耦合二極管泵浦Tm∶YAP晶體,獲得了344 mW、1.99 μm、效率為33%的紅外激光輸出[16]。與傳統的燈泵浦方式相比,采用波長為790 nm激光二極管泵浦Tm3+∶YAP晶體,不僅大大改善了激光器的效率和熱效應,而且具有壽命長、體積小、穩定度高等優點。因此,隨著激光二極管泵浦源的大力發展,以二極管激光器泵浦的Tm3+∶YAP激光器亦得到了廣泛的發展與應用。為實現高質量的Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器的激光輸出,本文中首先搭建了Tm3+∶YAP激光器作為中紅外全固態激光器泵浦源,以高溫高壓下布里奇曼方法緩慢生長的Cr2+∶ZnSe晶體為激光器的增益介質,最終獲得高功率、高光束質量、輸出波長為2.5 μm的全固態中紅外連續激光輸出。

2 實驗裝置

實驗裝置如圖1所示,首先運用輸出波長在1.97 μm附近的Tm3+∶YAP激光器作為Cr2+∶ZnSe全固態中紅外激光器泵浦源。波長為0.79 μm、輸出功率為40 W LIMO二極管激光器作為Tm3+∶YAP激光器泵浦源,以400 μm光纖耦合輸出并經過光纖聚焦鏡(FF)聚焦于原子百分比為3%的Tm3+∶YAP晶體柱(C1)中(由中電十一所購得),聚焦光斑約為12 μm。晶體尺寸為3 mm×3 mm×12 mm,c軸切割,前后表面分別鍍790 nm及1.97 μm波長增透膜。諧振腔搭建為平凹腔(輸入端腔鏡M1鍍R≈99%的1.97 μm波長全反膜和T≈80%的970 nm波長增透膜,輸出耦合鏡M2選r=-150 mm的凹面鏡并鍍有R≈96.3%的1.97 μm波長高反膜。

圖1 實驗裝置圖 Fig.1 Experimental setup

圖2 晶體制冷裝置 Fig.2 Schematic of crystal cooling device

晶體制冷系統如圖1中CE1、CE2,以紫銅為晶體承載架包覆晶體,后置TCE1-12706制冷片,其后固定散熱器。此散熱器為商用CPU水冷循環散熱器,由散熱泵頭、短水管、散熱網、風扇及內置散熱液組成,結構如圖2所示。工作時,散熱泵頭使散熱液在系統內循環,經過與散熱片熱端接觸的紫銅傳熱頭后迅速升華并帶走大量熱量,當散熱液循環至散熱網時,通過風扇給散熱液降溫并流至泵頭導熱端,繼續進行循環散熱。這種散熱裝置比起單風扇散熱更高效,而且在移動激光器本體時比有外接循環水系統的激光器裝置更加方便,不再受水管的長度限制,可在不增大激光器體積的前提下增大激光器的使用自由度。將溫度探頭裝置于紫銅晶體承載器中,由改裝的STC-8080A+溫控器連接制冷片和散熱器風扇,在實時觀測晶體溫度情況下調節風扇轉速及制冷片輸入電流,對晶體溫度進行精確調控,調節精度為0.2 ℃。調節晶體溫度保持(22±0.5) ℃,其溫變參數如圖3所示。

圖3 晶體溫變參數 Fig.3 Curve of temperature change parameter of the crystal

將Tm3+∶YAP激光器發射的波長為1.97 μm的紅外激光用f=50 mm氟化鈣透鏡(L3)聚焦于尺寸為5 mm×5 mm×15 mm的Cr2+∶ZnSe晶體中,Cr2+∶ZnSe晶體為本組在高溫高壓下全石墨腔內運用布里奇曼緩慢方法生長的原子百分比為3%的單晶[17]。諧振腔依然利用平凹腔,諧振腔的入光端鏡(M3)鍍R≈98.6%的2~2.9 μm波長全反膜和T≈78%的1.97 μm波長增透膜;耦合輸出鏡(M4)鍍R≈96.2%的2~2.9 μm波長高反膜,依然運用與Tm3+∶YAP激光器相同結構的晶體制冷系統使晶體恒溫。利用f=100 mm的氟化鈣透鏡將輸出激光聚焦進卓立漢光omni-λ中紅外光譜儀中,并由Thorlabs公司的PDA20Ha中紅外光電探測器探測,對各波長進行單點相對強度的探測。

3 實驗結果與討論

圖4 Tm3+發光能級譜圖(a)及Tm3+∶YAP晶體的吸收(b)及熒光光譜(c) Fig.4 Diagram of Tm3+ energy level transition(a) and absorption(b)/luminescent(c) spectrum of Tm3+∶YAP crystal

圖4(a)為Tm3+離子的能級譜圖,當Tm3+離子吸收790 nm光后,先從基態3H6躍遷到3H4能級,由于3H4、3F4、3H6三能級相距很近,Tm3+將從3H4態到基態發生能量轉移,中間產生2個到3F4能級的躍遷,而處于3F4能級的Tm3+進一步向基態躍遷產生1.97 μm左右的熒光,這即是790 nm光泵浦Tm3+的發光原理。本文所購得的Tm3+∶YAP晶體經瓦里安CARY500紫外可見近紅外光譜儀和卓立漢光omni-λ中紅外光譜儀測得吸收光譜及發光光譜如圖4(b)、4(c)所示,符合Tm3+∶YAP激光器增益介質條件。

本文搭建的Tm3+∶YAP激光器泵浦源的電流功率(Pcurrent)與二極管輸出功率(Poutput)成線性關系,滿足:

(1)

圖5 Tm3+∶YAP 激光器輸出光譜(a)、輸出功率曲線(b)及光束質量圖(c) Fig.5 Tm3+∶YAP laser spectrum(a), output power curve (b) and the beam profile(c)

光功率探測器PDA所測得的二極管輸入電流與激光的發射功率的相關曲線如圖5(b)所示,利用波長為793 nm的二極管激光器直接泵浦摻雜原子百分比濃度為3%的Tm∶YAP晶體實現了14.1 W 的1.97 μm激光輸出,激光光譜如圖5(a)所示,光光轉換效率為36.2%,斜率效率為40%,如圖5(b)所示。在最高輸出14.1 W時的光束質量M2在x和y方向分別為1.10和1.12。將光束擴束至半徑約為7 mm,以一塊帶200 μm細孔的黑板縱切光斑并使光束通過小孔,固定黑板于水平/豎直二維平移臺上,在7 mm×7 mm面積上移動,以光斑中心為探測面積中點,水平/豎直方向每隔1 mm采集該點透光能量,從而得到光斑能量分布。圖5(c)為Tm3+∶YAP激光光束能量分布示意圖。從圖中可以看到光束基本為圓形的高斯光斑,因平移臺精度的限制使得采集的數據間隔稍大。

圖6 Cr2+∶ZnSe激光器輸出光譜(a)、輸出功率曲線(b)及光束質量圖(c) Fig.6 Cr2+∶ZnSe laser spectrum(a) output power curve (b)and the beam profile(c)

利用Tm∶YAP激光器作為一級泵浦源泵浦摻雜濃度原子百分比為3%的Cr2+∶ZnSe晶體,實現了約3 W的2.3 μm激光輸出,如圖6(a)所示,光光轉換效率為17.2%,斜率效率為20%,如圖6(b)所示。在最高輸出3 W時,光束質量M2在x和y方向分別為1.7和1.73,光束基本為圓形的高斯光斑,如圖6(c)所示。

為了與實驗中得出的激光輸出效率相比較,利用激光器動力學模型推測激光器的理論輸出效率。假設腔內抽運光和激光在Cr2+∶ZnSe晶體中有很好的模式重疊,忽略橫向光場分布的不同,則激光器模型應滿足:

(2)

式中,R1、R2為諧振腔前后端鏡的反射率,Ta、Tb為激光介質前后端透射率,γth為激光閾值,α為光損失率。如果要實現激光輸出,則激光介質要在足夠功率的泵浦光照射下,小信號增益高于激光閾值增益。受激發射導致上能級粒子減少而使光增益減小到閾值。當上能級粒子數飽和到閾值水平, 腔內振蕩增益與損耗抵消, 激光器達到動力學平衡。在腔內,振蕩光強(Ioc)為前向(If)與后向(Ib)光強之和,假設前后光場強度相等,因此,實際輸出功率密度就是順光方向光場能量的百分比,則輸出光光強Iout應為:

(3)

式中,Tout為輸出鏡透射率。設Pabs為吸收光的泵浦功率,閾值功率為Pth,則將Pabs和Pth代入式(2)、(3)中得到的輸出光強為:

(4)

又因為

(5)

則將式(4)帶入式(5)中有:

(6)

將上述提及的鏡面參數與晶體參數代入式(6)中,得到激光器效率最大為40%。考慮到腔內振蕩損耗以及腔內損失分布的不均勻性,實際得到的激光效率應略小于激光輸出效率的理論值。實驗中得到的Cr2+∶ZnSe全固態激光器的光束質量良好,輸出效率約為20%。在實驗中,相對于理論計算中的參數,如Tb、Tout等參數的絕對數值都受介質膜的制作方法及作用波長帶寬影響,不僅如此,整個諧振過程的熱損耗以及機械調制也會影響激光器的整個輸出效率。

4 結 論

本文以二極管激光器為泵浦源搭建了波長為1.97 μm輸出的Tm3+∶YAP激光器,并以此為泵浦源,利用Cr2+∶ZnSe晶體為增益介質,完成了Cr∶ZnSe全固態中紅外激光器的設計與搭建,中紅外激光光束質量良好,輸出效率達到20%。結果表明,本組自行研發的Cr2+∶ZnSe晶體適用于中紅外激光的增益介質。

[1]GEBBIE H A,HARDING W R,HILSUM C,etal.. Atmospheric transmission in the 1 to 14 μ region[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondonA,1951,206(1084):87-107.

[2]SCOTT D C,HERMAN R L,WEBSTER C R,etal.. Airborne Laser Infrared Absorption Spectrometer(ALIAS-II) for in situ atmospheric measurements of N2O, CH4, CO, HCL, and NO2from balloon or remotely piloted aircraft platforms[J].AppliedOptics,1999,38(21):4609-4622.

[3]黃暉,潘舜臣,姬榮斌,等.射線探測用碲鋅鎘晶體及其器件研究[J].發光學報,2005,26(6):807-812.

HUANG H,PAN SH CH,JI R B,etal.. Research on the cadm ium zinc telluride crystal and its device for radiative ray detection[J].ChineseJ.Luminescence,2005,26(6):807-812.(in Chinese)

[4]高娟娟,李夏,高松.石英光子晶體光纖中高功率中紅外超連續譜的產生[J].發光學報,2015,36(2):226-230.

GAO J J,LI X,GAO S. High power mid-infrared supercontinuum generation in cilica photonic crystal fiber[J].ChineseJ.luminescence,2015,36(2):226-230.(in Chinese)

[5]賈玉潔,林搖健,張文俊.氟化物對Er3+/Yb3+共摻的碲酸鹽玻璃上轉換和紅外發光性能的影響[J].發光學報,2014,35(3):287-292.

JIA Y J,LIN Y J,ZHANG W J. Effect of fluoride on up-conversion and infrared luminescence properties of Er3+/Yb3+co-doped tellurite glass[J].ChineseJ.luminescence,2014,35(3):287-292.(in Chinese)

[6]PAGE R H,SCHAFFERS K I. Cr2+-doped zinc chalcogenides asefficient, widely tunable mid-infrared lasers[J].IEEEJournalofQuantumElectronics,1997,33(4):609-620.

[7]WAGNER G J,CARRIG T J,JARMAN R H. High-efficiency, broadly tunable continuous-wave Cr2+∶ZnSe laser[J].TrendsinOpticsandPhotonics,AdvancedSolid-StateLasers,1999,26:427-435.

[8]SOROKIN E,SOROKINA I T. Tunable diode-pumped continuous-wave Cr2+∶ZnSe laser[J].AppliedPhysicsLetters,2002,80(18):3289-3292.

[9]SOROKIN E,NAUMOV S,SOROKINA I T. Ultrabroadband infrared solid-state lasers[J].IEEEJ.Sel.Top.QuantumElectron,2005,11(3):690-713

[10]CARRIG T J,WAGNER G J,ALFORD W J. Chromium-doped chalcogenide lasers[J].SPIE,2004,5460:74-83

[11]IRINA T. SOROKINA. Cr2+-doped II-VI materials for lasers and nonlinear optics[J].OpticalMaterials,2004,26:395-413.

[12]SOROKINA I T,SOROKIN E,DI LIETO A. Efficent broadly tunable continuous-wave Cr2+∶ZnSe laser[J].J.OpticalSocietyofAmericaB,2001,18(7):926-931.

[13]CARRIG T J,WAGNER G J,CARRIG. Power scaling of Cr2+∶ZnSe lasers[J].TrendsinOpticsandPhotonics,AdvancedSolid-StateLasers,2001,50:506-511.

[14]MOSKALEV I S,FEDOROV V V,MIROV S B. Tunable, single-frequency, and multi-watt continuous-wave Cr2+∶ZnSe lasers[J].OpticsExpress,2008,16(6):4145-4153.

[15]STONEMAN R C,ESTEROWITZ L. Efficient 1.94-μm Tm∶YALO laser[J].IEEEJ.SelectedTopicsinQuantumElectronics,1995,1:78-81.

[16]ELDER I F,PAYNE M J. Lasing in diode-pumped Tm∶YAP, Tm,Ho∶YAP and Tm,Ho∶YLF[J].OpticsCommunications,1998,145(6):329-339.

[17]LI J,YANG S H,ZHANG H Y. Diode-pumped room temperature single frequency Tm∶YAP laser[J].LaserPhysicsLetters,2010,7:203-205.

[18]王云鵬,王飛,趙東旭.高溫高壓制備Cr2+∶ZnSe單晶及其光學性質[J].中國光學,2015,8(4):615-620.

WANG Y P,WANG F,ZHAO D X. Optical properties of Cr2+∶ZnSe single crystal grown under high temperature and high pressure[J].ChineseOptics,2015,8(4):615-620.(in Chinese)

All solid state Mid-IR laser of Cr2+∶ZnSe

WANG Yun-peng, WANG Fei, ZHAO Dong-xu*

(State Key Laboratory of Luminescence and Applications,Changchun Institute of Optics,FineMechanicsandPhysics,ChineseAcademyofSciences,Changchun130033,China)*Correspondingauthor,E-mailzhaodx@ciomp.ac.cn

A kind of all solid state Mid-IR laser system with high quality and high efficiency is built. Firstly, we use diode laser as the pump source, Tm3+∶ YAP crystal as the gain medium, to build a NIR laser with the wavelength of 1.97 μm. Secondly, we use NIR laser as the pump source, a self-made Cr2+∶ZnSe single crystal as the gain medium, to build an all solid state Mid-IR laser. Finally, we test the quality and efficiency of output laser, and comparison of the theoretical output efficiency of the laser with the actual parameters is carried out. The experimental results show that light-light conversion efficiency of the all solid state Mid-IR laser is 17.2%; slope efficiency is 20%; the beam quality(M2) of the highest output at 3 W are respectively 1.7 and 1.73 inxandydirection; the Gaussian beam is circular.

all solid state Mid-IR laser;Tm3+∶YAP crystal;Cr2+∶ZnSe single crystal;resonant cavity

2016-04-29;

2016-06-10

科技部國際合作資助項目(No.2014DRR10420)

2095-1531(2016)05-0563-06

TN216

Adoi:10.3788/CO.20160905.0563

王云鵬(1985—),男,吉林長春人,博士,助理研究員,主要從事紅外激光開發研制及超快激光的研制及相關化學、生物超快動力學方面的研究。 E-mail:wangyunpeng@ciomp.ac.cn

趙東旭(1974—),男,遼寧新民人,博士,研究員,博士生導師,主要從事晶體生長、納米結構與器件方面的研究。E-mail:zhaodx@ciomp.ac.cn

Supported by International Cooperation Project of Ministry of Science and Technology of China(No.2014DRR10420)

猜你喜歡
效率
你在咖啡館學習會更有創意和效率嗎?
提升朗讀教學效率的幾點思考
甘肅教育(2020年14期)2020-09-11 07:57:42
注意實驗拓展,提高復習效率
效率的價值
商周刊(2017年9期)2017-08-22 02:57:49
引入“倒逼機制”提高治霾效率
遼寧經濟(2017年6期)2017-07-12 09:27:16
質量與效率的爭論
中國衛生(2016年9期)2016-11-12 13:27:54
跟蹤導練(一)2
提高食品行業清潔操作的效率
OptiMOSTM 300V提高硬開關應用的效率,支持新型設計
“錢”、“事”脫節效率低
中國衛生(2014年11期)2014-11-12 13:11:32
主站蜘蛛池模板: 黄色不卡视频| 一级毛片在线直接观看| 久久男人视频| 国产一区亚洲一区| 三级国产在线观看| 日本国产精品一区久久久| 无码国产伊人| 免费一极毛片| 在线无码av一区二区三区| 亚洲欧美精品日韩欧美| 国产成人永久免费视频| 美女免费黄网站| 爽爽影院十八禁在线观看| 美女被躁出白浆视频播放| 美女啪啪无遮挡| 黄色网页在线播放| 潮喷在线无码白浆| 欧美不卡视频在线| 毛片视频网| 巨熟乳波霸若妻中文观看免费| 成人在线综合| 99中文字幕亚洲一区二区| 久久精品亚洲中文字幕乱码| 亚洲AV无码不卡无码| 亚洲高清在线播放| 人妻丰满熟妇AV无码区| 自拍偷拍欧美日韩| 欧美色99| 一级毛片不卡片免费观看| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 国产成人91精品| AⅤ色综合久久天堂AV色综合| 日韩久草视频| 亚洲欧洲日产国产无码AV| 91香蕉视频下载网站| 91在线激情在线观看| 国模极品一区二区三区| 色偷偷一区二区三区| 91亚洲免费| 一级黄色欧美| 国内99精品激情视频精品| 狠狠色成人综合首页| 亚洲αv毛片| 美女内射视频WWW网站午夜| 97青青青国产在线播放| 国产嫩草在线观看| 福利一区在线| 欧美笫一页| 国产精品香蕉在线| 国产成人毛片| 欧美日韩国产在线人| 日本一区二区三区精品视频| 最新亚洲人成网站在线观看| 日本亚洲最大的色成网站www| 40岁成熟女人牲交片免费| 亚洲精品第一在线观看视频| 国产高清国内精品福利| 国产一区二区丝袜高跟鞋| 天天色综合4| 欧美日韩成人在线观看| 国产精品19p| 免费看a级毛片| 91精品专区国产盗摄| 在线观看无码a∨| 2020极品精品国产| 3344在线观看无码| 男女猛烈无遮挡午夜视频| 日韩精品高清自在线| 欧美成人a∨视频免费观看| 国产精品美女自慰喷水| 午夜小视频在线| 91高清在线视频| 毛片视频网址| 国产电话自拍伊人| 日韩精品亚洲精品第一页| 欧美成人手机在线视频| 人妖无码第一页| 91啪在线| 日韩欧美国产中文| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 91精品网站| 国产精品va免费视频|