使用亚历山大激光和PPLN波导来进行温度调节的紫外线生成.
Optics express
|July 21, 2023
概括
研究人员开发了一种可调节的紫外线 (UV) 激光生成的简单方法. 这种技术使用亚历山大激光器和周期极酸 (PPLN) 进行紫外线输出,使得可以调节波长的紫外线光源成为可能.
科学领域:
- 激光物理和光子学 激光物理和光子学
- 非线性光学是非线性光学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 可调节的连续波 (CW) 紫外线 (UV) 激光源对于各种科学应用至关重要.
- 现有的紫外线生成方法往往涉及复杂的设置或缺乏可调性.
- 亚历山大石激光器提供近红外 (NIR) 调节能力,但直接UV发射具有挑战性.
研究的目的:
- 展示一种简单而新的技术,以实现波长可调的CW紫外线激光操作.
- 探索周期极化酸 (PPLN) 在紫外线范围内用于第二和生成 (SHG).
- 评估这种方法在360-400nm之间产生紫外线的潜力.
主要方法:
- 使用紧的两镜亚历山大激光腔,通过温度调节进行NIR波长调节的操作.
- 采用周期极酸 (PPLN) 波导的温度调节,用于对紫外线的第二和弦生成 (SHG).
- 研究了一种第三阶段的PPLN格子,其周期 (Λ) 为6.1μm,用于高效的紫外线转换.
主要成果:
- 从亚历山大石激光晶体通过温度控制实现了波长调节的NIR操作.
- 通过PPLN波导中的SHG在两个不同的可调节范围 (376-379nm和384-386nm) 中产生紫外线光.
- 获得了1.3mW的最大紫外线功率与185mW的NIR吞吐量,证明了高效的转换.
结论:
- 本技术提供了一种简单而有效的方法,用于产生可调节的CW紫外线激光光.
- 可调整的亚历山大激光器和PPLN SHG的组合可访问所需的360-400nm波长范围.
- 这种方法对开发各种应用的实用和多功能紫外线光源具有重大前景.


