thorlabs2016 |
2017-04-24 15:40 |
三元晶体中红外激光器有望提高转换效率
使用Bridgeman技术从熔融液中生长出Fe:CdMnTe三元材料样品,经过抛光和镀膜用作激光晶体。使用光谱技术确定样品在80 K的吸收和发射截面。使用X形激光腔配置搭建低温中红外激光器。输出激光的中心波长是5223 nm,线宽是1 nm,最大平均功率是810 mW。使用重频400 Hz、脉宽220 μs的激光泵浦时,激光器的斜效率可达16.4%。 tA}O'x @"'1"$ 背景介绍 jP@H$$-=wH bYgrKz@uK 因为中红外(MIR)波段覆盖了很多分子指纹区域,对于分子的探测和识别非常重要,因此研发新型MIR激光器是一直是激光技术的热门课题。 p&:RSO L$i&>cF\_> 传统的MIR相干光源利用非线性光学频率转换产生MIR激光。两种常见的方法是光参量振荡器(OPO)和光参量放大器(OPA)。但是这种类型的光源使用光学晶体将短波长激光光束转换成MIR相干光束,它们的结构复杂、效率低且价格贵。 w<-CKM3qe /3'-+bp^= 量子级联激光器(QCL)和带间级联激光器(ICL)的发展产生了结构紧凑且坚固的商用MIR光源,它们很适合低功率和低能量应用,但是输出要求高时可能无法满足。 H.|FEV@ wEQV"I 还有一种MIR激光增益材料是过渡金属掺杂的II-VI族半导体,比如掺铁的硫化锌和锡化锌(Fe:ZnS和Fe:ZnSe)以及掺铬的硫化锌和锡化锌。实际上,使用这些材料的光纤激光器可输出高达20 W的功率。掺铁碲化镉和碲化锌(Fe:CdTe和Fe:ZnTe)是与Fe:ZnS和Fe:ZnSe类似的激光材料,但是波长更长。不过,这些碲化物都很难生产。 _4x X}Z; %I&Hx<Hj 下面介绍的是美国研究者近期研制的一种MIR激光晶体Fe:CdMnTe (以下简称Fe:CMT),激光器的输出波长是5.223 μm,平均功率可达810 mW,斜效率可达16.4%。光谱测量使用的是Thorlabs的OSA205光谱分析仪。 +\\,FO_ |v[{k>7f 材料表征 xwTN\7f> F2!_Z= 研究者使用Bridgeman技术生长Fe:CdxMn1-xTe晶体,通过折射率测量确定x等于0.91。制备的样品使用傅里叶变换(FTIR)干涉仪测量吸收率,然后将样品切成矩形小块。选取其中一块低温冷却并通过FTIR测量透过率。另外,通过OPO产生3.45 μm脉冲激光激发这块晶体的荧光。荧光寿命在80 K时为111 μs,在70 K时为78.5 μs。另外通过光谱仪测量荧光光谱。根据这个信息计算出发射截面,如下图所示。 **fJAANc x)THeH@ [attachment=76595] My,ki:V?g6 P `T&z | |