百赫茲大能量中短波雙波長光參量振蕩器
1.5 μm和3~5 μm波段的激光均位于大氣近紅外窗口,對空氣(包括戰場硝煙,尤其是以、白磷為主的煙霧)的穿透性很強,在激光干擾、激光雷達和**方面具有很高的應用價值。
非線性晶體KTiOAsO4(KTA)具有高損傷閾值、大非線性系數等優點,因此KTA-OPO在輸出大能量中短波激光方面備受青睞。但較大能量的中短波激光器重復頻率大多低于100 Hz,達到100 Hz、百毫焦量級的激光輸出報道較少。
為了在百赫茲重復頻率下獲得大能量的中短波KTA-OPO激光系統,山東大學信息科學與工程學院劉兆軍教授課題組搭建了百赫茲、大能量、中短波雙波長激光器。該系統由半導體側泵Nd:YAG主功率放大系統和KTA-OPO組成,實驗裝置如圖1所示。
圖1 實驗裝置圖
OPO系統中不可少的是能量高、光束質量好的泵浦源,團隊自主研制了Nd:YAG主振蕩放大器。在泵浦源放大器中,由于受到熱效應的影響,光束質量和平均功率的提升均受到了限制。因此,為了獲得高光束質量,泵浦源采用非穩腔振蕩器+兩級放大器的方案。經過兩級放大最終得到1064 nm激光能量為580 mJ,光束質量M2 x和M2 y分別為4.6和3.7.如圖2所示。
圖2 放大器輸出能量。插圖為光束質量
在OPO實驗中,采用X方向(?=0°,θ=90°)切割的KTA晶體,與兩個腔鏡組成單共振OPO平-平腔的裝置。OPO平-平腔具有閾值低、效率高的優點。優化OPO腔長并選擇最佳非線性晶體長度,得到OPO輸出能量(圖3)。
光參量振蕩的閾值為20 mJ,最大泵浦入射能量為580 mJ時,參量光總能量為242 mJ,泵浦光到參量光的光-光轉換效率為43.6%。1.53 μm信號光和3.47 μm閑頻光的單脈沖能量分別為178 mJ和64 mJ。
圖3 KTA-OPO的輸出能量曲線
團隊觀測了參量光輸出的典型脈沖,如圖4所示。在最大泵浦能量時,1.54 μm和3.47 μm波長的脈沖寬度分別為13.7 ns和11.8 ns。
圖4 OPO在最大輸出能量時的典型脈沖
課題組未來會進一步開展更加深入的研究工作,結合相關措施,突破現有技術難題,對大能量中短波激光系統的各項性能指標進行有效提升,往更大能量、更高重復頻率、更多波長、更好光束質量方向努力。
通過對光路的合理布局以及水路、電路集成化設計,最終實現激光器一體化樣機的設計。
參考文獻: 中國光學期刊網
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