相干可調(diào)諧中紅外激光在激光光譜學(xué)、生物醫(yī)療、環(huán)境探測及光電對抗等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用。光參量振蕩器(OPO)是目前獲得相干可調(diào)諧中紅外激光輸出的重要手段,其轉(zhuǎn)換效率的提高不僅可以獲得更大的輸出能量,使系統(tǒng)工作在遠(yuǎn)離損傷的臨界態(tài),還能提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性及安全可靠性。但受限于泵浦源激光器的光束質(zhì)量、脈寬、脈沖能量,以及非線性晶體的品質(zhì)和參量轉(zhuǎn)換過程中相位失配、逆轉(zhuǎn)換、走離效應(yīng)等多因素的影響,獲得高轉(zhuǎn)換效率的脈沖中紅外激光輸出一直是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。眾所周知,光參量轉(zhuǎn)換效率與泵浦光束直徑以及其功率密度緊密相關(guān),為了獲得高的泵浦功率密度,研究人員通常不得不將較小能量的泵浦光聚焦在非線性晶體中,而小光斑又限制了轉(zhuǎn)換效率的提高,并且聚焦必然會引起非線性轉(zhuǎn)化過程中的相位失配、逆轉(zhuǎn)換、走離效應(yīng)等現(xiàn)象發(fā)生,阻礙了高轉(zhuǎn)換效率的獲得。長期以來,光參量的光-光轉(zhuǎn)換效率一直停留在50-60%。
研究采用了自主生長的中紅外非線性激光ZGP晶體,ZGP晶體具有高的損傷閾值和高的非線性系數(shù),是中紅外3~5微米波段的最佳晶體材料。但是,該晶體必須采用波長2微米以上的激光泵浦,而目前該波段的商用激光器不能滿足高轉(zhuǎn)換效率的需求,無法既獲得較短的激光脈沖,且又具有較高的泵浦能量。該研究在前期工作的積累上,利用自主研制的2.09微米波長的高質(zhì)量調(diào)Q鈥激光作為泵浦源,實(shí)現(xiàn)了脈沖能量32mJ、脈寬29.9ns、光束質(zhì)量1.29的激光輸出。通過合理設(shè)計的OPO系統(tǒng),在2.1mm、3.1mm直徑的非聚焦的大光束泵浦下,同時抑制了相位失配、逆轉(zhuǎn)換、走離效應(yīng)等多因素的影響,獲得了脈沖能量19mJ的3~5微米波段的可調(diào)諧中紅外激光輸出,將光-光轉(zhuǎn)換效率提高至75.7%(斜率效率83%),創(chuàng)造了目前中紅外ZGP參量轉(zhuǎn)換效率的新紀(jì)錄,將原來的參量光-光轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄提高了30%。
該OPO系統(tǒng)的設(shè)計綜合考慮了泵浦光束的最佳尺寸及功率密度、非線性晶體的最佳長度及最佳耦合輸出率等多項(xiàng)參數(shù),在保證了非線性轉(zhuǎn)換所需的高峰值功率密度的同時,對泵浦光束進(jìn)行了優(yōu)化,提高了其空間均勻性并減小了發(fā)散角;同時,設(shè)計了抑制空間走離效應(yīng)及逆轉(zhuǎn)換的OPO結(jié)構(gòu),并結(jié)合高品質(zhì)的ZGP晶體,使得該OPO系統(tǒng)工作在接近理想條件的狀態(tài)。該OPO系統(tǒng)的設(shè)計很好地平衡了高峰值功率密度與逆轉(zhuǎn)換和晶體損傷之間的矛盾,從而實(shí)現(xiàn)了高轉(zhuǎn)換效率的突破。
該研究中的大尺寸中紅外非線性激光ZGP晶體,美國和歐盟一直對我國實(shí)施禁售和技術(shù)封鎖,該研究突破了溫梯波動產(chǎn)生晶體內(nèi)應(yīng)力、籽晶匹配方向Bridgman法直接生長等關(guān)鍵技術(shù)問題,并采用成分補(bǔ)償熱退火和輔以高能電子輻照方式,進(jìn)一步降低了晶體的近紅外殘余光吸收。自主制備的ZGP晶體元件在晶體尺寸、光學(xué)一致性、穩(wěn)定性、激光損傷閾值以及吸收系數(shù)(2微米波段吸收系數(shù):<0.02/cm)等核心指標(biāo)方面,達(dá)到了國外同類晶體的領(lǐng)先水平,為該研究工作提供了關(guān)鍵元件。
該工作得到國家自然科學(xué)基金、中國工程物理研究院聯(lián)合基金及中科院知識創(chuàng)新工程的支持。
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