自种子注入双固体标准具耦合腔高效脉冲中红外光参量振荡器技术研究
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【部分图文】:
图1.1?3?urn附近波段各种气体的特征吸收谱线??此外,在大气激光传输中(如图1.2所示),3-5?pm波段是中红外波段三大重??
等领域具有广泛的应用前景,尤其窄谱宽可调谐的激光系统是满足此类应用的理??想光源。在环境检测领域,中红外激光被称为分子指纹图谱,例如,在3??附近(如图1.1所示),多种主要的污染气体如汽车尾气C〇2的吸收峰在2.8卜uri附??近,常见温室气体如N20?(笑气)的吸收峰在2.8....
图1.2?0.3 ̄6?pm激光在大气传输透过率光谱??综上所述,3^m宽调谐、窄谱宽的中红外激光光源不仅可作为直接的光源广??
等领域具有广泛的应用前景,尤其窄谱宽可调谐的激光系统是满足此类应用的理??想光源。在环境检测领域,中红外激光被称为分子指纹图谱,例如,在3??附近(如图1.1所示),多种主要的污染气体如汽车尾气C〇2的吸收峰在2.8卜uri附??近,常见温室气体如N20?(笑气)的吸收峰在2.8....
图1.3?OPO原理图??
??成了0P0?(如图1.3所示)??r?1??Ml?II?M:??栗浦光j???v?k信号光i??i??(?mmm?I)?r賺丨??u?■■■■■?-關?f?\m±?;??图1.3?OPO原理图??如果光学谐振腔仅对其中一种参量光谐振(信号光或者闲散光),这种结构??的0P0称....
图1.6三种情况下,参量光光强变化曲线??
?效率的提高m。??为了简单的解释QPM,如图1.5所示,是以2^的(2N+1)倍(N为自然数)??为晶体周期(八),以此周期,通过不断改变晶体的极化方向实现相位失配的补??偿。??!?你、27i/a_1? ̄ ̄f?!??!???K--?I??I?_|丨丨||[]^|丨|丨—? ̄ ̄....
本文编号:3926326
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