概括
我们展示了Yb:GdScO3激光器的连续波和半导体和吸收镜 (SESAM) 模式锁定操作. 这项研究介绍了Yb:GdScO3的第一个被动模式锁定,实现了42 fs脉冲.
科学领域:
- 激光物理 激光物理
- 固态激光器 固态激光器
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 添加材料对于开发高效的固态激光器至关重要.
- 研究像Yb:GdScO3这样的新型宿主材料对于提高激光性能至关重要.
- 连续波 (CW) 和模式锁定激光操作是各种科学和工业应用的基础.
研究的目的:
- 为了研究Yb:GdScO3激光器的连续波 (CW) 和半导体和吸收镜 (SESAM) 模式锁定性能.
- 在CW操作中描述输出功率,斜率效率和调范围.
- 为了演示和分析超短脉冲生成能力在模式锁定状态.
主要方法:
- 使用单横模式,光纤合的InGaAs激光二极管在976nm作为源.
- 采用商用SESAM来实现被动模式锁定和稳定单子类型的脉冲成型.
- 测量输出功率,波长调节范围,脉冲持续时间和重复率.
主要成果:
- 在1062nm时实现了343mW的输出功率,在CW运行中具有52%的斜率效率.
- 在84纳米范围 (1027-1111纳米) 上演示了连续波长调整.
- 在锁定模式下,在66.89 MHz的平均输出功率为40 mW的1065.9 nm时产生短达42 fs的脉冲.
结论:
- 成功演示了Yb:GdScO3激光器的第一个被动模式锁定.
- Yb:GdScO3晶体显示出产生超短激光脉冲的巨大潜力.
- 这项工作为开发先进的Yb-doped激光系统开辟了新的途径.


