中心波长800nm宽带高反镜的飞秒及百皮秒激光诱导损伤特性研究

来源 :第二十届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:janebudian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  采用双离子束溅射(DIBS)工艺制备了Ta2O5/SiO2和Nb2O5/SiO2两种800 nm45°宽带p光高反镜。利用中心波长800 nmCPA系统分别输出40 fs和300 ps的p偏振光,对样品表面激光损伤行为进行研究。结果表明,在两种脉宽激光辐照下,Ta2Os/SiO2样品的单脉冲损伤阈值均比Nb2O5/SiO2样品高约20%。在40fs激光作用下,样品表现出本征的场诱导破坏特性;而在300ps激光辐照下,样品呈现缺陷诱导损伤行为。借助光学显微镜、扫描电镜对两种脉宽下典型的破坏形貌进行了表征。
其他文献
两面都镀有纳米级金属薄膜的波导由于其结构简单、体积小、成本低等优点而受到了愈来愈多的重视。目前应用于传感、调制、脉冲展宽等方面。本文采用自由空间耦合法激发双面金属包覆波导的表面等离子波(SPW),通过在导波层中充入不同质量分数的溶液来改变导波层的折射率,得到不同质量分数的溶液的衰减全反射谱,从而得到共振角与质量分数之间的关系。实验结果与理论结果基本吻合。结果表明,在一定范围内,共振角和溶液的质量分
我们建立了一种激光诱导光学元件损伤的模型。通过米氏理论和热传导方程我们计算了激光损伤的关键能量。考虑纳米粒子的幂函数分布规律,我们计算了在嵌入Al、Cu和CeO2粒子的熔石英的表面的激光损伤概率。通过选择一个合适的纳米粒子的分布参数,并将得到的不同粒子的损伤概率计算结果与实验结果相比较,可以得到不同粒子度损伤概率的贡献。通过我们的方法,能够认识不同粒子对损伤概率的影响。
光学玻璃是光学元器件的基本材料,熔石英玻璃有相对高的激光损伤阈值,被广泛用于各种光学器件。光学材料在加工制备过程中,不可避免的引入抛光、研磨等杂质粒子。金属杂质粒子对激光的吸收远强于玻璃的本征吸收,故熔石英的激光损伤主要原因之一是表面金属杂质粒子的诱导损伤。本文对熔石英表面损伤机理进行了研究。实验用OPO激光器355 nm的纳秒激光脉冲作用熔石英样品,并采用扫描电子显微镜观察损伤形貌。以亚波长金属
会议
为满足实战条件下激光主动探测系统的最大探测距离的设计需求,本文根据光学系统的"猫眼效应",分析了影响"猫眼"目标回波功率的主要因素,建立了"猫眼"目标回波功率的计算模型。结合MATLAB数据仿真分析,绘制了激光束散角、CCD灵敏度、大气能见度等条件与最大探测距离的关系曲线,确定了实验系统的相关参数的数值。为配合野外试验,搭建了激光主动探测的实验系统平台,实现了1000米距离外的瞄准镜系统的探测,并
为了使激光喷丸强化技术更有效、灵活、安全地应用于工业加工中,本文尝试使用光纤作为强激光脉冲的载体,构建一种基于光纤传输的高功率激光喷丸强化系统.整个系统分为激光耦合系统、激光传输系统和激光准直系统三部分,选用一个焦距为100 mm的凸透镜将激光耦合入光纤,一根直径为1 mm的多模石英光纤作为激光传输介质,两个凸透镜构成的开普勒望远镜用于激光的准直和聚焦.首先采用N-ON-1方法检测光纤的损伤阈值,
激光除漆具有操作方便,效率高和效果好等优点。但除漆物理过程非常复杂,涉及到热学、力学以及激光等离子体效应等,而且激光烧蚀过程与周围环境密不可分。本文分别研究空气中和水环境对激光除漆效果的影响。研究表明:在相同的激光脉冲辐照条件下,空气中除漆时,产生的热学效应最为明显,金属基底的温升远大于油漆,热张力是的油漆产生的大面积的脱落;在水环境时,油漆去除特点主要是在聚焦附件的小范围去除,其主要成因是水会使
会议
采用LD端面泵浦的平-凹腔方式研究2.2at.%Yb3+掺杂的Ca3La2(BO3)4晶体的激光性能.在脉冲激光泵浦模式下,输出镜片的透过率为3%,占空比20%,腔长17mm,在1033nm处实现了1.7W的准连续激光输出,阈值为2.35W,光光转换效率为17.4%,斜率效率为27.8%.相同的谐振腔条件,连续激光泵浦下输出的连续激光阈值为1.48W,光光转换效率为9.8%,斜率效率为14.3%.
光波导是集成光子学的基本元件。载能离子束是材料改性的重要手段。激光光学晶体是重要的激光增益介质。通过多种载能离子束技术(包括离子注入、快重离子辐照、聚焦离子束写入等)诱导激光晶体材料特定区域的晶格变化,进而引起折射率改变,可以形成各种光波导结构。这些波导结构同时保持了激光晶体材料本身的优良性质。在适当的泵浦条件下,可以在离子辐照制备的激光晶体光波导中实现波导激光。本文将综述有关载能离子束辐照的激光
为了使表面己损伤的熔石英光学元件在更高的激光通量下能够继续工作,采用CPA飞秒激光系统对损伤点进行了修复。利用时域有限差分方法(FDTD)模拟不同形状修复点的电场分布,从而确定最优化的修复结构。通过改变飞秒激光的脉冲能量、样品台的移动模式(速度、移动距离和间距)等工艺参数来控制修复点的形状、尺寸与深度。结果表明:经飞秒激光修复后,修复点激光损伤生长阈值得到了提高。另外,借助光学显微镜及扫描电镜(S
目前对激光损伤中的非线性温升过程尚未给出清楚解释,本文通过实验和理论两个方面的分析,对影响薄膜损伤阈值的非线性温升过程进行解释,建立描述紫外激光薄膜非线性温升发生和发展的模型。同时给出8 ns,355nm激光在10 J/cm2能量密度辐照下,单层氧化铪薄膜的消光系数和温升变化的模拟。该模型对纳秒激光作用下薄膜的破坏过程有了进一步认识,给制备高损伤阈值的紫外激光薄膜提供了方向。