一、仪器组成 1、工作物质:Nd3+:YAG激光棒(是以钇铝石榴石——简称YAG晶体为基质,掺杂适量的三价 稀土元素钕离子—Nd3+制成的晶体)。 2、光学谐振腔:它是由两个镀有干涉介质膜层的光学玻璃片(也称为膜片或腔镜)组成。 3、泵浦源系统:由脉冲氙灯,聚光腔和电气系统组成。 4、Cr4+调Q晶体。 5、KTD倍频晶体。 二、工作原理 在光泵的作用下,实现粒子数反转分布的激活介质,由于处在激光能级上的粒子的自发辐射,使腔内某些模式得到光子,在其感应下,将产生受激发射。在腔镜的作用下往返得到放大,光子数急剧增加,犹如雪崩过程。当其增益大于由于腔镜的透射,衍射及工作物质的吸收,散射等因素所造成的损耗时,形成激光振荡,输出一个激光脉冲。 三、实验内容 1、Nd3+:YAG脉冲激光器的装调 1)、在输入能量相同的条件下,测量输出腔镜透过率T和激光输出能量EOUT的关系。 2)、用输出腔镜,测量输入能量EIN和输出能量EOUT的关系。 3)、计算输入、输出能量下的总体效率η。 2、在光学谐振腔内插入对1.06μm具有可饱和吸收效应的Cr4+晶体,组成被动调Q Nd3+:YAG脉冲激光器。 1)、测量动态阈值Eth及单个巨脉冲输出能量Eout。 2)、测量单脉冲坪区ΔEin ΔEin=Einmax-Eth 3)、双脉冲坪区、三脉冲坪区、四脉冲坪区。 3、在光学谐振腔外放入倍频晶体,构成一个Nd3+:YAG倍频激光器。 1)、测量基频光及倍频光的能量 2)、计算能量转换效率 四、仪器配置与技术参数 1、外接电源:220V,50Hz; 2、指示光波长:632.8nm 功率≥1.5mw 3、基频光:波长1.064μm,能量≤1000mJ(不调Q),调Q后单脉冲能量大于80mJ; 4、倍频光:波长532nm 能量≥70mJ 5、激光防护眼镜 |