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行 业:机械 雕刻切割设备 打标机
发布时间:2022-09-26
中国科学院半导体研究所超晶格实验室牛智川研究员团队在锑化物半导体单模和大功率量子阱激光器研究方面取得重要进展。
针对以上问题,研究人员使用在3μm波段具有相对低的泵浦阈值、较高斜率效率的Er:YSGG激光晶体,采用966 nm半导体激光器(LD)作为泵浦源,使得泵浦光发射带与激光晶体铒离子吸收带具有很好的光谱匹配,提高了泵浦效率,降低激光晶体热效应。通过谐振腔优化设计补偿热透镜效应,使用2.79 μm高损伤阈值的非偏振TeO2声光调Q开关,避免了电光调Q热退偏效应带来的损耗。在重复频率100-300Hz条件下,获得2.79μm高重频调Q激光输出,其中大激光脉冲能量达到1mJ,高峰值功率达13.2 kW@76 ns。
在这种激光器中,腔内振荡的相干模之间的拍频产生电流,该电流与器件的电耦合,利用内部振荡电流驱动偶天线,偶天线向自由空间。这项研究为电子-光子混合装置提供了新的思路,同时也为光学频率梳用在无线通信与无线基准同步的应用提供新的道路。
激光束发出的波是同步的,所以光束可以传播很远而不会向四面八方扩散,这与太阳光或灯泡发出的光不同。在标准的光学激光器中,光输出的特性是由制造激光器的材料控制的。而在声子激光器中,光和物质的作用是相反的——物质粒子的运动是由光反馈控制。