抗开光温度冲击非线性光学频率变换实现方法技术

技术编号:7123566 阅读:377 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种抗开光温度冲击非线性光学频率变换实现方法,涉及基频激光器(1)、光学晶体(2、3)和温控系统(7、8),利用两套非线性光学频率变换装置,并分别将其温度设定为约高于和约低于最佳相位匹配温度。这样,当激光打开而使PID温度控制系统产生一定范围内的温度起伏时,两套系统内的晶体分别更偏离和更接近最佳相位匹配的温度,从而使总体转换效率维持恒定。此方法克服了当基频激光打开而引起温控系统温度起伏时,输出激光功率起伏的问题。是一种能克服非线性光学频率变换刚刚开打基频激光时,变频激光输出功率由于非线性光学晶体温度起伏而造成的激光输出功率起伏的抗开光温度冲击非线性光学频率变换实现方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及非线性光学,尤指一种。主要应用于非线性光学频率变换设备的生产过程。
技术介绍
非线性光学频率变换技术是一种扩展激光频率范围的有效途径,其中影响频率转换效率最为关键的因素,是非线性光学晶体的相位匹配问题。采用温度相位匹配的方法, 是非线性光学变频中最为常用的相位匹配方法。现有技术的非线性光学频率变换装置,包括光学晶体和温控系统,往往是一次频率变换采用一块晶体,将其放置于温控系统中,通过 PID控制方式,维持其温度恒定在其最佳相位匹配温度点的位置。通过此方法进行非线性光学频率变换,在基频激光打开时,由于非线性光学晶体吸收少量的基频激光,其温度会有少量的升高,而PID等控制系统根据外界温度的变换,会改变非线性晶体的加热或制冷量,从而使得非线性光学晶体的温度,在偏离其最佳相位匹配温度后,有一个恢复至初始设定温度的过程,特别是当PID参数未设置充分合理时,甚至产生阻尼振荡。而对于非线性光学温度相位匹配频率变换方法,其转换效率随非线性光学晶体温度变化而变化。如目前使用最多的非线性光学晶体LBO就对温度非常敏感。温度的起伏引起非线性光学转换效率发生改变,最终影响到频率变换后激光的输本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种抗开光温度冲击非线性光学频率变换实现方法,涉及基频激光器(1)、非线性光学晶体(2、3)和温控系统(7、8),其特征在于包括如下步骤:①根据将要进行的非线性光学频率变换的具体要求,设计并加工出两块非线性光学晶体(2、3);②将加工出的两块非线性光学晶体(2、3)分别置于两套材质及尺寸相同的温控系统(7、8)以内,并保持好晶体与温控系统的完好接触;③根据基频激光功率的大小,通过实验确定基频激光器(1)打开过程中所引起的非线性光学晶体温度的最大起伏量;④将两套包含非线性光学晶体的系统放置于激光光路中,通过温控系统(7、8)调节其温度,分别找到其最佳相位匹配温度;⑤分别设定两套温控系统(7、...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:金朝龙程贤坤
申请(专利权)人:苏州天弘激光股份有限公司
类型:发明
国别省市:32

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