一种侧泵基于过渡金属硫族化合物为吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器制造技术

技术编号:25229052 阅读:35 留言:0更新日期:2020-08-11 23:16
本发明专利技术公开了一种侧泵基于过渡金属硫族化合物为吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,包括谐振腔输出镜、半导体激光器、激光晶体、凹面全反镜一、凹面全反镜二、基于过渡金属硫族化合物的可饱和吸收体、谐振腔全反镜。传统的可饱和吸收体带宽较窄,用一个传统的可饱和吸收体很难同时实现宽间隔双波长锁模激光输出。由于基于新型二维材料‑过渡金属硫族化合物的可饱和吸收体具有宽的可饱和吸收带宽,可实现1.06μm和0.9μm双波长锁模激光运转。

【技术实现步骤摘要】
一种侧泵基于过渡金属硫族化合物为吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器
本专利技术涉及一种双波长激光器,尤其涉及一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器。
技术介绍
宽间隔双波长锁模激光器在光通信、激光雷达、非线性光学领域具有十分重要的应用价值,另外,由于激光波长跨度大,涵盖了复杂的光子信息,在物理、化学、生命科学等领域的超快动力学研究中具有非常重要的应用前景。实现双波长锁模激光器的方法有主动锁模和被动锁模两种。主动锁模通常需要声光或电光调制器,使得激光器结构复杂,因而不易实现小型化。与主动方案相比,被动锁模具有更多优点,例如结构简单、稳定性好等优点,因此,双波长被动锁模激光器得到广泛研究和应用。半导体可饱和吸收镜是一种应用比较成熟的被动锁模元件,但是由于半导体可饱和吸收镜调制带宽较窄,难以覆盖波长相差较多的双波长激光,因此,用一个半导体可饱和吸收镜实现宽间隔双波长锁模激光器的研究受到了限制。
技术实现思路
为了解决传统被动锁模元件调制带宽较窄,用本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,其特征在于,包括谐振腔输出镜(1)、半导体激光器(2)、激光晶体(3)、凹面全反镜一(4)、凹面全反镜二(5)、基于过渡族金属硫化物的可饱和吸收体(6)、谐振腔全反镜(7)。/n

【技术特征摘要】
1.一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,其特征在于,包括谐振腔输出镜(1)、半导体激光器(2)、激光晶体(3)、凹面全反镜一(4)、凹面全反镜二(5)、基于过渡族金属硫化物的可饱和吸收体(6)、谐振腔全反镜(7)。


2.如权利要求1所述的一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,其特征在于,所述谐振腔输出镜(1)镀有对1.06μm和0.9μm波长激光的不同反射率的膜。


3.如权利要求1所述的一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,其特征在于,所述半导体激光器(2)的波长包括808nm和880nm,从激光晶体(3)的侧面对激光晶体(3)进行泵浦。


4.如权利要求1所述的一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波长锁模激光器,其特征在于,所述激光晶体(3)包括但不限于不同Nd离子掺杂的Nd:YVO4晶体、Nd:GdVO4晶体、Nd:LuVO4晶体。


5.如权利要求1所述的一种侧面泵浦的基于过渡族金属硫化物作为可饱和吸收体的1.06μm和0.9μm双波...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨亮姜中元
申请(专利权)人:华芯科技天津有限公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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