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Updated: Aug 2, 2026

10:17
20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
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375-395纳米的紫外线在Zn无的MgO合的PLN波导中产生,这些波导由亚历山大酸激光器送
Optics express
|August 13, 2025
概括
研究人员开发了一种紧的紫外线 (UV) 激光源,使用周期极酸 (PPLN) 波导. 这种新的激光器实现了UV发电的广泛调范围,为各种应用提供了强大的解决方案.
科学领域:
- 非线性光学是一种非线性光学.
- 材料科学是一种材料科学.
- 激光物理学的激光物理学
背景情况:
- 周期电极酸 (PPLN) 是非线性光学频率转换的关键材料.
- 用MgO合的PPLN提供了更好的光折射电阻,使得更高功率的应用.
- 紫外线 (UV) 光的产生对于各种科学和工业应用至关重要.
研究的目的:
- 为了证明在紫外线中具有广泛的波长覆盖,使用Zn无化MGO合的PPLN波导.
- 为了研究一个可调的alexandrite激光器的性能,用于第二和生成 (SHG) 在PPLN.
- 为了在350-400nm范围内建立一个紧而坚固的紫外线激光源.
主要方法:
- 制造了一种Zn无的MGO合的PLN波导.
- 使用可连续调节的alexandrite激光器作为源.
- 采用第三级的第二和代 (SHG) 进行紫外线发光.
主要成果:
- 实现了为UV产生375-395nm的连续调范围.
- 在实验波导模式和理论模型之间观察到良好的一致性.
- 产生的最大紫外线功率为4.1mW,功率为200mW.
结论:
- 无化MgO合的PPLN波导能够有效地产生紫外线.
- 开发的系统为实现紧和坚固的紫外线激光源提供了一个有前途的途径.
- 结果突出了PPLN波导在宽带紫外线应用中的潜力.

