由超快激光铭文制造的集成波导频率转换激光
Optics express
|February 18, 2026
概括
我们通过结合不相似的晶体和创建波导来开发了一种集成的,无对齐的激光源. 这种单体设备可以实现激光应用的高效频率转换.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光技术 激光技术 激光技术
背景情况:
- 集成光子学提供小型化和增强的稳定性.
- 频率转换对于产生各种激光波长至关重要.
- 将不相似的光学材料组合到单体结构中,会带来制造方面的挑战.
研究的目的:
- 制造和描述基于波导的单体频率转换激光源.
- 通过结合Nd:YAG和周期极化酸来演示一个无对齐的集成激光.
- 调查波导体几何学对第二和生成 (SHG) 性能的影响.
主要方法:
- 在化基板上使用超快激光微接,永久粘合Nd:YAG和定期极化的酸.
- 通过超快激光刻字,通过不相似的晶体制造连续的双轨波导.
- 在808nm进行二极管,以实现1064nm的激光和随后的532nm的SHG.
主要成果:
- 成功制造了一种单一的,无对齐的频率转换激光源.
- 在1064 nm和SHG到532 nm的二极管激光的演示.
- 对SHG调行为的分析,揭示了基于轨道分离的限制,效率和模式结构之间的权衡.
结论:
- 开发的单立体波导激光源为频率转换提供了一个集成和无对齐的解决方案.
- 波导体几何优化对于平衡光学限制,转换效率和模式质量至关重要.
- 超快的激光处理使不同光学材料的精确集成成为先进的激光功能.
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