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TableSEQTable\*ARABIC3重復(fù)頻率和脈寬從表中數(shù)據(jù)可以看出,調(diào)Q激光的平均功率非常低,比未加調(diào)Q晶體的情況相比要小一個數(shù)量級。這和調(diào)Q激光的工作原理有關(guān)。加上調(diào)Q晶體后,諧振腔中的光量子數(shù)較少時不會有激光輸出,只有當(dāng)光量子數(shù)不斷積累,諧振腔內(nèi)的能量達到調(diào)Q晶體的閾值時,才會在短時間內(nèi)以脈沖形式發(fā)出,而且該過程中還會引入新的損耗來降低功率。因此盡管從單個脈沖來看雖然光強很大,但在一個脈沖周期內(nèi)的平均功率非常小。 并且我們可以發(fā)現(xiàn),隨著激光輸出功率的增大,脈沖的頻率會變高,這是因為在高功率的情況下,調(diào)Q晶體可以更快到達突變閾值。脈寬基本不變,因為放出光子的時間是由調(diào)Q晶體自身的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)決定的。

結(jié)論實驗中我們測量了半導(dǎo)體泵浦激光器的I‐P特性,發(fā)現(xiàn)該激光器工作的電流閾值為0.37A,當(dāng)電流超過該值時,激光器的輸出功率隨著電流迅速增加,并且?guī)缀醭删€性關(guān)系。在這個基礎(chǔ)上,我們測量了Nd:YVO4和Nd:YAG兩種激光晶體在上述激光器泵浦且以TEM00模式輸出時的輸出功率和泵浦源的輸入電流的關(guān)系,從而進一步得到了這兩種晶體的功‐功轉(zhuǎn)換效率。我們發(fā)現(xiàn)功‐功轉(zhuǎn)換效率在閾值電流后迅速增加,然后逐漸趨于平穩(wěn)值。另外Nd:YVO4的轉(zhuǎn)換效率比Nd:YAG大,前者從透過率為3%的輸出鏡輸出后可達到45%以上,后者則是39%左右??梢姽?功轉(zhuǎn)換效率和晶體結(jié)構(gòu)有很大的關(guān)系。然后我們測量了加入調(diào)Q晶體后輸出的脈沖信號的平均功率,重復(fù)頻率和半高寬度。調(diào)Q巨脈沖信號的平均功率相比于之前測得的輸出功率大概有一個數(shù)量級的壓低。重復(fù)頻率隨著泵浦功率的升高而增加,半高寬則隨著泵浦功率的升高而基本不變。因為實驗過程中準直激光不亮了,所以沒有做倍頻實驗。猜想在諧振腔中加入KTP倍頻晶體,可以觀察到綠光,如果轉(zhuǎn)動倍頻晶體,總的激光功率會改變且綠色激光的明亮有明顯的變化。。致謝感謝北京大學(xué)物理學(xué)院近代物理實驗室對實驗的支持,感謝劉開輝老師對實驗的辛勤指導(dǎo)

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