[发明专利]基于稀土离子激活拉曼晶体解理片的平板波导激光器件在审
申请号: | 201710197462.0 | 申请日: | 2017-03-29 |
公开(公告)号: | CN107069396A | 公开(公告)日: | 2017-08-18 |
发明(设计)人: | 龚兴红;黄艺东;陈雨金;黄建华;林炎富;罗遵度 | 申请(专利权)人: | 中国科学院福建物质结构研究所 |
主分类号: | H01S3/063 | 分类号: | H01S3/063;H01S3/042;H01S3/04;H01S3/30 |
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地址: | 350002 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 稀土 离子 激活 晶体 解理 平板 波导 激光 器件 | ||
技术领域
本发明涉及一类固体平板波导激光器件,特别是自拉曼平板波导激光器件。
背景技术
利用晶体的受激拉曼散射效应,可将入射的基波激光转变成一系列间隔为声子频率的拉曼激光发射,使现有激光波段得到有效拓展,获得一些在军事、医疗、显示、遥感、海洋探测等许多有重要应用价值的相干光源,如新型的黄光、橙光以及人眼安全的1.5μm激光等。将三价稀土激活离子掺入到拉曼晶体中制成的自拉曼激光器,由于将基波激光产生和受激拉曼散射效应复合在同一晶体中,可以把器件做得更稳定、更紧凑、更便于调整而倍受关注。然而,自拉曼激光运转时热效应较严重,使得自拉曼激光的光-光转换效率及输出功率等指标都不高。
发明内容
本发明的目的是利用有解理特性的自拉曼激光晶体解理出的光滑晶体片制作自拉曼平板波导激光器件,解决自拉曼激光运转过程中热效应严重影响自拉曼激光的输出功率及效率的问题,实现低阈值、高功率和高效率的自拉曼激光输出。为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:
1、一种基于自拉曼激光晶体解理晶片的平板波导激光器,其特征在于,该平板波导激光器增益元件由芯层,内包层及外包层组成:
所述的芯层介质为三价稀土离子激活的具有解理特性的拉曼晶体的解理晶片;
所述内包层介质为折射率小于芯层介质的晶片或玻璃片;
所述外包层介质为导热性能好的晶片。
2、一类如项1所述的平板波导激光器增益元件的制备方法,即采用键合的方法制作所述波导,其特征为:
1)沿三价稀土离子激活的具有解理特性的拉曼晶体的解理面解理出厚度为d1,长度为c,宽度为w的晶片作为芯层,d1的取值范围为0μm<d1≤1000μm,c的取值范围为0mm<c≤300mm,w的取值范围为0mm<w≤300mm;
2)将厚度为d2,长度为c,宽度为w的晶片或玻璃片两个表面进行抛光,使其光滑平整,作为内包层;这里,d2的取值范围为0μm<d2≤1000μm,晶片或玻璃片的数量为2;
3)将厚度为d3,长度为c,宽度为w的晶片一个表面进行抛光,使其光滑平整,作为外包层;这里,d3的取值范围为0mm<d3≤20mm,晶片的数量为2;
4)将1),2),3)所制作出的晶片或玻璃片进行光胶,然后在温度T下进行分子扩散以实现芯层,内包层,外包层的稳固键合,获得波导结构,这里温度T的取值范围为50℃<T≤1300℃;
5)将4)键合制得的波导结构(d1+2×d2+2×d3)×w端面进行抛光,即得所述的自拉曼平板波导激光增益元件。
3、一类固体平板波导激光器,由半导体激光泵浦系统、激光谐振腔和增益元件组成,其特征在于:采用如项1所述的平板波导激光增益元件;半导体激光泵浦系统包括半导体激光器及放置在半导体激光器和谐振腔之间的光学耦合器;激光谐振腔由输入和输出镜组成;输入镜设计为在泵浦波长附近透过率T≥80%,在基波激光波段透过率T≤0.5%;输出镜设计为在基波激光波段透过率为0.5%≤T≤10%,在泵浦光波长附近透过率T≤0.5%,在其他可能存在受激辐射的波长附近的透过率T>30%。
4、一类自拉曼固体平板波导脉冲激光器,由半导体激光泵浦系统、激光谐振腔和增益元件及调Q晶体组成,其特征在于:采用如项1所述的平板波导激光增益元件;调Q晶体前后端面镀有基波激光及自拉曼激光波段的增透膜;半导体激光泵浦系统包括半导体激光器及放置在半导体激光器和谐振腔之间的光学耦合器;激光谐振腔由输入和输出镜组成;输入镜设计为在泵浦波长附近透过率为T≥80%,在基波激光及自拉曼激光波段透过率T≤0.5%;输出镜设计为在基波激光波段透过率T≤0.5%,在泵浦光波长附近透过率T≤0.5%,在自拉曼激光波段透过率为0.5%≤T≤30%,在其他可能存在受激辐射的波长附近的透过率T>30%。
本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:
1)本发明的平板波导器件,结构紧凑、适合采用大面积冷却,因此非常有利于散热。将波导层包裹在热导率高的材料中,可及时传导基波激光及自拉曼激光运转中产生的废热,降低热光效应,保证光束质量。薄的波导层自身也有利于降低热光效应。此外,波导结构可对有效抑制光束发散,可提高增益介质中的光功率密度,从而有利实现低阈值、高功率的基波激光及自拉曼激光的输出。
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