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F-LDBP3090半导体泵浦固体激光器综合实验系统

F-LDBP3090半导体泵浦固体激光器综合实验系统
  • 808nm半导体激光器特性测量
  1. 808nm半导体激光器电光特性:绘制电光曲线,确定阈值电流和增益斜率。
  2. 测量半导体激光光谱随温度变化的关系:改变激光器温度,通过光谱仪测量输出激光波长变化。(选做)
 
  • LD端面泵浦YAG激光器
  1. 模式匹配技术:观察泵浦激光光斑与1064nm激光输出功率的关系。
  2. 波长匹配:改变808nm激光器波长,观察1064nm激光输出功率的改变。
  3. YAG激光器输入-输出效率曲线:改变808nm激光输出功率,测量1064nm激光输出功率大小,绘制输入-输出功率曲线,并确定阈值功率。
 
  • 倍频技术
  1. 激光器横模的观察。
  2. 532nm激光输出功率与泵浦功率的关系。
  3. 角度匹配。将KTP晶体放入YAG谐振腔中,旋转KTP晶体,观察532nm激光功率的变化情况,找到KTP晶体的最佳匹配角度。
  •         选做内容
  1. 调Q技术:将调Q材料放入YAG谐振腔中,通过示波器观察1064nm激光的脉冲波形。改变808nm半导体激光器功率,观察调Q脉宽及频率的变化。
  2. 荧光寿命:改变808nm半导体激光器功率,测量调Q材料的荧光寿命。
     
  • 光学实验导轨: 800mm。
  • 温控半导体激光器:808nm, 2W带半导体制冷。
  • YAG晶体+4自由度调整架, 角度二维+直线二维
  • KTP晶体+5自由度调整架,360度可调,最小刻度1度。
  • 二维可调准直径激光器,650nm, 4mW。
 
       LD 泵浦YAG晶体倍频实验是一非常经典的近代物理实验,它包含了激光原理、激光技术、非线性光学等多个重要领域;实验内容丰富;知识点众多,特别适合对已学知识的融汇贯通,且相关知识和技术有很强的新颖性和实用性,且发展迅速,除可作为一般性教学实验仪器外,还可作为研究性实验进行深入开发。
      采用了较大功率的808nm半导体激光器,使实验操作相对简单,现象明显,采用了半导体制冷器对半导体激光器进行温度调节和控制,多自由度的调节机构,使实验操作更加方便。
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