一种飞秒绿光同步泵浦的飞秒光学参量振荡器制造技术

技术编号:13054881 阅读:55 留言:0更新日期:2016-03-23 18:09
本发明专利技术提供了一种飞秒绿光同步泵浦的飞秒光学参量振荡器,其包括:全固态飞秒锁模Yb激光器、第一半波片、第一聚焦透镜、倍频晶体、第一双色镜、第二聚焦透镜、第二半波片、第二双色镜、偏振分光棱镜、第三半波片、第三双色镜、第四双色镜、第三聚焦透镜、第一凹面镜、参量晶体、第二凹面镜、第一平面反射镜、输出镜、第二平面反射镜。还提供了该飞秒光学参量振荡器的应用。其具有结构简单、性能稳定、输出功率高、价格低廉等优势,具有良好的经济效益,适合推广使用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于超快激光
,涉及一种飞秒光学参量振荡器,具体涉及一种飞秒绿光同步栗浦的飞秒光学参量振荡器。
技术介绍
超快激光技术自专利技术以来,引起人们极大的兴趣及重视。由于其特有的皮秒(ps)或飞秒(fs)量级的瞬态过程,以及宽覆盖的光谱成分和具有非常高的峰值功率,使相干超快激光在许多重要科研领域和工业领域如时间分辨光谱学、频谱测量、阿秒科学、光学显微成像、生物光子学、微纳米结构加工制作,以及强场物理等领域具有重要的应用。而可见光-近红外波段的飞秒激光由于其具有较大的光子能量和较短的波长等优点,在高时空分辨率测量如相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微成像等技术中有重要意义。1991年出现的基于克尔透镜锁模机制的钛宝石激光器,经过二十多年的发展,目前已经成为最为成熟且应用最为广泛的超快激光光源。它的发射波长范围覆盖700-1000nm,可以产生脉冲宽度从亚10fs到几个ps不等的超短脉冲,是较为常见的可见光-近红外超短脉冲产生装置。但是飞秒的钛宝石振荡器的光谱调谐范围仅能覆盖750-950nm,无法产生更短的可见光或更长的近红外波段脉冲,且输出功率一般只有几百毫瓦量级。而采用非线性频率变换的手段,如光学参量振荡器(0P0),是另一种较为有效的产生覆盖600-1000nm宽带可调谐飞秒光源的方法。随着克尔透镜锁模的飞秒钛宝石激光器的蓬勃发展,基于飞秒钛宝石振荡器同步栗浦的0P0成为长久以来研究的热点。利用飞秒钛宝石振荡器同步栗浦0Ρ0产生可见光波段的飞秒激光脉冲主要存在两种技术路线。第一种是直接利用飞秒钛宝石振荡器栗浦0Ρ0先产生近红外的信号光,然后在0Ρ0腔内对信号光进行倍频,将光谱拓展到可见光波段。利用这种方法,T.J.Driscoll得到了 580-660nm的飞秒可见光输出,其波长覆盖范围只有80nm。另外一种方法是首先对飞秒钛宝石振荡器进行倍频,得到波长为400nm左右的蓝光超短脉冲,然后用蓝光去同步栗浦0P0产生可见光输出。基于这一技术路线,Μ.Ebrahim-Zadeh课题组利用倍频的钛宝石激光栗浦BiB306(BIB0)晶体,实现了 480_710nm的覆盖绿-黄-橙-红颜色的可见光,并进一步通过腔内倍频,得到了 250-355nm的紫外激光。因此,与第一种技术路线相比,利用倍频的钛宝石激光栗浦0P0加腔内倍频的手段可以得到几乎覆盖整个可见光波段的超短脉冲,具有更好的应用前景。然而无论是利用哪种技术手段,飞秒钛宝石激光器作为0Ρ0的栗浦源都会面临以下两种局限性。首先,钛宝石振荡器价格不菲,需要昂贵的倍频Nd:YV04激光器来栗浦,而且结构复杂,维护起来操作困难;其次,基于KLM锁模的飞秒钛宝石振荡器的输出功率一般不大于2W,倍频后功率更是最大只有1W左右,而且飞秒钛宝石振荡器重复频率一般为100MHz,相应的单脉冲能量只有nj量级,因此栗浦强度很低,非线性增益很小,限制了其非线性变换的效率。基于以上两个因素,利用飞秒钛宝石振荡器栗浦0P0产生超快宽带可调谐激光的输出功率通常只有百毫瓦量级,极大地限制了其在某些要求高脉冲能量或高平均功率领域中的应用。掺杂稀土离子镱(Yb3+)的飞秒锁模全固态激光器的中心波长在lym附近,非常接近钛宝石振荡器的中心波长800nm,但价格相对低廉。因此建立一种利用倍频飞秒Yb激光器作为栗浦源的同步栗浦飞秒光学参量振荡器将具有重要的意义和价值。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的在于克服现有技术中的不足,提供了一种价格低廉、输出功率高、结构紧凑且能够输出波长连续可调的飞秒可见光-近红外激光的飞秒绿光同步栗浦的飞秒光学参量振荡器,以及该飞秒光学参量振荡器的应用。为实现上述目的,本专利技术提供了一种飞秒绿光同步栗浦的飞秒光学参量振荡器,其包括:全固态飞秒锁模Yb激光器、第一半波片、第一聚焦透镜、倍频晶体、第一双色镜、第二聚焦透镜、第二半波片、第二双色镜、偏振分光棱镜、第三半波片、第三双色镜、第四双色镜、第三聚焦透镜、第一凹面镜、参量晶体、第二凹面镜、第一平面反射镜、输出镜、第二平面反射镜。所述全固态飞秒锁模Yb激光器,用于输出波长在1 μ m附近的飞秒锁模激光脉冲以作为待倍频的飞秒激光。所述第一半波片,用于调整飞秒激光的偏振状态。所述第一聚焦透镜,用于接收透过第一半波片的飞秒激光并聚焦到倍频晶体上。所述倍频晶体,用于将飞秒激光倍频以产生飞秒绿光的非线性晶体。所述第一双色镜,其对飞秒绿光45度高反且对1 ym基频光高透以用于将倍频光和基频光分开。所述第二聚焦透镜,用于接收反射自第一双色镜的飞秒绿光并对其准直。所述第二半波片,用于调整透过第二聚焦透镜的飞秒绿光的偏振状态。所述第二双色镜,其对飞秒绿光45度高反且对1 μπι基频光高透以用于将倍频光和基频光分开。所述偏振分光棱镜,用于选择反射自第二双色镜的飞秒绿光的偏振状态,并与第二半波片一同用于调节栗浦功率。或者,飞秒绿光的功率和偏振状态可以通过第二半波片、偏振分光棱镜和第三半波片一同控制。所述第三半波片,用于调整来自偏振分光棱镜的飞秒绿光的偏振状态。所述第二半波片和第三半波片通过改变飞秒绿光的偏振状态,可以实现栗浦光(飞秒绿光)、参量信号光与闲频光的相位匹配。所述第三双色镜和第四双色镜,其均对飞秒绿光45度高反且对1 μπι基频光高透以用于将倍频光和基频光分开。所述第三聚焦透镜,用于将反射自第四双色镜的飞秒绿光聚焦到参量晶体上。所述参量晶体,用于产生参量信号光的非线性晶体,其置于第一凹面镜和第二凹面镜之间。所述第一凹面镜和第二凹面镜,用于形成共焦谐振腔结构。该共焦谐振腔结构使得参量晶体上的信号光束腰尺寸与栗浦光(飞秒绿光)的束腰尺寸相匹配,实现高的参量转换效率。所述第一平面反射镜,用于反射来自第二凹面镜的参量信号光并使其正入射到输出镜上Ο所述输出镜,用于构成参量谐振腔的一个端镜并输出一部分信号光。所述第二平面反射镜,用于按原路反射返回来自第一凹面镜的参量信号光以构成参量谐振腔的另一个端镜。本专利技术采用的掺杂稀土离子镱(Yb3+)的飞秒锁模全固态激光器的中心波长在1 μπι附近,非常接近钛宝石振荡器的中心波长800nm,利用其倍频后产生的飞秒绿光再栗浦0P0,可以产生可见光到近红外波段的超短脉冲激光。进一步通过0P0腔内SHG和SFG技术,输出波长可以扩展到紫外光波段。采用本专利技术的上述技术方案,一方面可以极大地节省成本,另一方面飞秒Yb激光器可以输出更高的平均功率,从而能够获得更高功率的可调谐可见光-近红外激光。根据本专利技术的飞秒光学参量振荡器,其中,所述全固态飞秒锁模Yb激光器为LD栗浦的Yb掺杂增益介质的飞秒振荡器,中心波长在1 μπι附近,输出平均功率大于3W,脉冲宽度为lOOfs,重复频率为80MHz。优选地,所述全固态飞秒锁模Yb激光器为LD栗浦的Yb掺杂增益介质的克尔透镜锁模飞秒振荡器,所述中心波长为1030nm,所述输出平均功率为7ffo更优选地,所述Yb掺杂增益介质为Yb:KGW晶体。根据本专利技术的飞秒光学参量振荡器,其中,所述倍频晶体产生平均功率大于1.5W、脉冲宽度为120fs的飞秒绿光输出。优选地,所述飞秒绿光的波长为515nm。根据本专利技术的飞秒光学参量振荡器,其中,所述倍频晶体为硼酸铋本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种飞秒绿光同步泵浦的飞秒光学参量振荡器,其特征在于,所述飞秒光学参量振荡器包括:全固态飞秒锁模Yb激光器、第一半波片、第一聚焦透镜、倍频晶体、第一双色镜、第二聚焦透镜、第二半波片、第二双色镜、偏振分光棱镜、第三半波片、第三双色镜、第四双色镜、第三聚焦透镜、第一凹面镜、参量晶体、第二凹面镜、第一平面反射镜、输出镜、第二平面反射镜;所述全固态飞秒锁模Yb激光器,用于输出波长在1μm附近的飞秒锁模激光脉冲以作为待倍频的飞秒激光;所述第一半波片,用于调整飞秒激光的偏振状态;所述第一聚焦透镜,用于接收透过第一半波片的飞秒激光并聚焦到倍频晶体上;所述倍频晶体,用于将飞秒激光倍频以产生飞秒绿光的非线性晶体;所述第一双色镜,其对飞秒绿光45度高反且对1μm基频光高透以用于将倍频光和基频光分开;所述第二聚焦透镜,用于接收反射自第一双色镜的飞秒绿光并对其准直;所述第二半波片,用于调整透过第二聚焦透镜的飞秒绿光的偏振状态;所述第二双色镜,其对飞秒绿光45度高反且对1μm基频光高透以用于将倍频光和基频光分开;所述偏振分光棱镜,用于选择反射自第二双色镜的飞秒绿光的偏振状态,并与第二半波片一同用于调节泵浦功率;所述第三半波片,用于调整来自偏振分光棱镜的飞秒绿光的偏振状态;所述第三双色镜和第四双色镜,其均对飞秒绿光45度高反且对1μm基频光高透以用于将倍频光和基频光分开;所述第三聚焦透镜,用于将反射自第四双色镜的飞秒绿光聚焦到参量晶体上;所述参量晶体,用于产生参量信号光的非线性晶体,其置于第一凹面镜和第二凹面镜之间;所述第一凹面镜和第二凹面镜,用于形成共焦谐振腔结构;所述第一平面反射镜,用于反射来自第二凹面镜的参量信号光并使其正入射到输出镜上;所述输出镜,用于构成参量谐振腔的一个端镜并输出一部分信号光;所述第二平面反射镜,用于按原路反射返回来自第一凹面镜的参量信号光以构成参量谐振腔的另一个端镜。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:魏志义田文龙孟祥昊王兆华朱江峰
申请(专利权)人:中国科学院物理研究所西安电子科技大学
类型:发明
国别省市:北京;11

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