一种晶体温度可控的激光倍频实验装置制造方法及图纸

技术编号:42491978 阅读:44 留言:0更新日期:2024-08-21 13:09
本发明专利技术公开了一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,包括CO<subgt;2</subgt;激光器、分束片P1、CO<subgt;2</subgt;激光谱线分析仪、分束片P2、He‑Ne激光器、光阑Z1、凸透镜L1、晶体、凸透镜L2、光阑Z2、滤波片F、探测器D、示波器、温控装置、角度旋转台以及上位机控制器;晶体固定在温控装置上且至于凸透镜L1焦点处,温控装置安装在角度旋转台上;温控装置包括杜瓦瓶、温度传感器以及AD/DA转换器,杜瓦瓶的低温探头一端焊接有铜棒,铜棒另一端连接晶体固定架,铜棒上缠绕加热用电阻丝,温度传感器安装在晶体固定架上;杜瓦瓶底部安装有密封罩,密封罩上设有ZnSe透光窗;温度传感器及加热用电阻丝分别与AD/DA转换器电性连接,AD/DA转换器与所述上位机控制器通信连接。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于激光倍频实验,具体涉及一种晶体温度可控的激光倍频实验装置


技术介绍

1、激光倍频是一种通过非线性晶体产生二次谐波来进行频率转换的技术。早在1961年,franken等人在石英晶体中对红宝石激光694.3nm进行了倍频实验,获得了347.1nm的紫外光,当时转换效率很低。目前,采用ktp、bbo、lbo等非线性晶体可以得到更高的转换效率。

2、激光倍频的方式分腔内倍频和腔外倍频。腔内倍频是将基频光增益介质和倍频晶体同时置于腔内,实现二次谐波的产生;腔外倍频是将增益介质与倍频晶体分离在两个腔中。目前常用的腔外倍频就是利用有很高倍频系数的非线性晶体如ppln通过进行单次倍频,可以获得很高质量很稳定的二次谐波。

3、通常晶体中的倍频效应受到晶体色散关系的严重影响,使基频光和谐频光之间存在一定的相速度差,引起能流方向的交替变化。由于晶体受温度特性特殊要求的影响,极大地降低了所用晶体的范围和能量转换效率。


技术实现思路

1、为了解决现有技术存在的上述问题,本专利技术提供一种晶体温度本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,包括CO2激光器、分束片P1、CO2激光谱线分析仪、分束片P2、He-Ne激光器、光阑Z1、凸透镜L1、晶体、凸透镜L2、光阑Z2、滤波片F、探测器D、示波器、温控装置、角度旋转台以及上位机控制器;

2.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,还包括全反射镜P3和全反射镜P4,全反射镜P3和全反射镜P4设置在所述分束片P2与光阑Z1之间,用于进行光轴位置调整。

3.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,所述CO2激光器为机械调Q CO2激光器,放电电流为10m...

【技术特征摘要】

1.一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,包括co2激光器、分束片p1、co2激光谱线分析仪、分束片p2、he-ne激光器、光阑z1、凸透镜l1、晶体、凸透镜l2、光阑z2、滤波片f、探测器d、示波器、温控装置、角度旋转台以及上位机控制器;

2.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,还包括全反射镜p3和全反射镜p4,全反射镜p3和全反射镜p4设置在所述分束片p2与光阑z1之间,用于进行光轴位置调整。

3.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,所述co2激光器为机械调q co2激光器,放电电流为10ma,通过斩波扇实现其q调制。

4.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,所述he-ne激光器与光阑z1和光阑z2一起进行光路准直。

5.如权利要求1所述的一种晶体温度可控的激光倍频实验装置,其特征在于,所述滤波片f采用lif2材料,用于截止基频光,透过倍频光。

【专利技术属性】
技术研发人员:冯志书李晓明田春艳赵添陈丹强荆献勇纪义国葛兴国
申请(专利权)人:中国人民解放军空军航空大学
类型:发明
国别省市:

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