项目名称: 快速调节准相位匹配光学参量振荡器的研究

项目编号: No.11174046

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 高志达

作者单位: 东北大学

项目金额: 68万元

中文摘要: 本课题是在 "863"研究成果和所形成的知识产权基础上,采用准相位匹配技术,通过光学参量振荡过程,实现高效全固态可见光到中红外快速连续可调谐激光器。该激光器以掺镁化学计量比钽酸锂光学超晶格为非线性变频晶体,采用532 纳米激光器为泵浦光源,变频晶体为贝壳形周期结构,通过机械方法调整超晶格在光路中位置,即调节通光路线上的超晶格周期,实现从可见光(590纳米)到中红外(5.2微米)范围连续可调谐激光输出。保留了准相位匹配变频中有效非线性系数高等优点,克服了调谐速度慢的缺点,调谐速度可达到10 微米/秒,并通过多种谐振腔设计满足不同应用需求。本课题可进一步开拓掺镁化学计量比钽酸锂超晶格的应用领域,在线性和非线性光谱学研究、生物医学、光通讯、大气环境监测等民用领域和空间激光对抗、激光雷达、激光水下探测、激光遥感、激光致盲等军用领域具有广阔市场和良好的应用前景。

中文关键词: 介电体光学超晶格;钽酸锂;准相位匹配;光学参量振荡;

英文摘要:

英文关键词: Dielectric optical superlattice;Lithium tantalate;Quasi-phase-matching;Optical parametric oscillator;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

无人机地理空间情报在智能化海战中的应用
专知会员服务
112+阅读 · 2022年4月14日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年8月5日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年7月25日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年7月8日
专知会员服务
11+阅读 · 2021年7月4日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【ACL2020】基于图神经网络的文本分类新方法
专知会员服务
68+阅读 · 2020年7月12日
CPVC19大会日程 I 新一代光伏变换器技术论坛
光伏专委会CPVS
0+阅读 · 2022年4月14日
【转发】《太阳能》SNEC2022光伏专刊征稿通知!
光伏专委会CPVS
0+阅读 · 2021年12月24日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
YOLO 实现吸烟行为监测
极市平台
1+阅读 · 2021年10月30日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
【学科发展报告】无人船
中国自动化学会
26+阅读 · 2019年1月8日
红外弱小目标处理研究获进展
中科院之声
17+阅读 · 2017年11月19日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月29日
小贴士
相关VIP内容
相关资讯
CPVC19大会日程 I 新一代光伏变换器技术论坛
光伏专委会CPVS
0+阅读 · 2022年4月14日
【转发】《太阳能》SNEC2022光伏专刊征稿通知!
光伏专委会CPVS
0+阅读 · 2021年12月24日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
YOLO 实现吸烟行为监测
极市平台
1+阅读 · 2021年10月30日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
【学科发展报告】无人船
中国自动化学会
26+阅读 · 2019年1月8日
红外弱小目标处理研究获进展
中科院之声
17+阅读 · 2017年11月19日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员