氟化镧掺钕纳米激光材料的制备及光学性能研究

来源 :第二十届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blnxy778
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  液体因具有良好的流动性和导热性,可适时将高能激光器运行中所产生的热量带走,从而实现对激光工作物质的有效冷却.将固体激光材料的优良光学性能与液体的流动性相结合,制备纳米流体激光材料,将会从根本上克服固体激光器运行中的热积累和热损伤问题.本文利用水热法制备了新型氟化镧掺钕LaF3∶Nd纳米材料,其结构为六方晶型,纳米尺寸约25nm左右;利用超声波分散技术,制备成了一系列具有不同稀土分散浓度的纳米分散液.其钕离子浓度可达到1×1020个/cm3.可见-近红外透过光谱表明,对于5mm光程的纳米分散液,其在1053nm处的透过率大于85%,与掺钕透明陶瓷的透过率相当.荧光寿命测试结果显示,该稀土纳米材料(La0.95Nd0.05F3)在分散液中的寿命值为200μs,与粉末相比,降低了3.8%,表明这种低荧光猝灭率、高离子浓度、高透过率的纳米分散液将是一种可用于高重复率、高功率、超短脉冲的流体激光工作物质.
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本文提出了一种基于一维缺陷光子晶体的可调谐偏振滤波器,将液晶膜层作为缺陷引入对称结构的一维光子晶体中,利用液晶电控双折射效应的动态可调节性,实现调谐的偏振光窄带滤波,用传输矩阵法对这一新型滤波器的传输特性进行了数值计算,结果验证了此滤波器的可调节性。此滤波器有望在光通信超密度波分复用技术和光学精密测量技术中获得广泛应用。
基于课题组前期中心波长800 nm,-1级衍射效率超过97%光谱带宽超过100 nm的多层介质膜脉冲压缩光栅设计结果,采用电子束蒸发技术制备了光栅膜样品,在此基础上采用反应离子束刻蚀方法制备了光栅,并对光栅样品进行了衍射效率测量和剖面结构测量,同时结合结构参数进行了光谱曲线的反演。结果显示,我们获得了和理论设计较接近的光栅样品,尽管该带宽内的平均衍射效率低于设计值,但这从实验上验证了设计的可行性。
随着现代科学技术的不断发展,对于光学元件的表面质量提出了越来越多的要求。研磨抛光是超精密加工的重要手段,现有文献的研究工作主要集中在磨粒的运动轨迹以及被抛光元件抛光之后表面均匀性的研究,在设计加工过程中还需要了解抛光盘在不同的位置对于被抛光元件面形的影响,以便加工过程中对抛光盘位置的调整以得到需要的面形。本文主要介绍了一种双轴式平面研磨抛光的运动过程分析,从Preston方程出发,推导了该抛光方式
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基于内置电光晶体的Mach-Zehnder干涉仪,利用Mach-Zehnder干涉仪双光束干涉原理和晶体的线性电光效应,提出了一种新的能有效提高啁啾脉冲信噪比的扫描滤波方法。定量分析了其扫描滤波谱特性,探讨了预脉冲噪声延时对信噪比提升效果的影响,并重点讨论了电光晶体的电压控制参数对信噪比提升效果的影响。研究结果表明,预脉冲噪声的延时和控制电压的变化会对滤波效果产生较大影响,利用该扫描滤波方法可将啁