波长转换激光元件及激光器制造技术

技术编号:10566918 阅读:158 留言:0更新日期:2014-10-22 17:38
本发明专利技术公开了一种波长转换激光元件及激光器,属于激光光源领域。该波长转换激光元件包括:倍频晶体,该倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。激光器包括:波长转换激光元件,该波长转换激光元件包括倍频晶体,该倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。由于不同光栅周期对应不同匹配温度,本发明专利技术中波长转换激光元件的倍频晶体的每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域之间无空白区域,因而可在不增加倍频晶体长度的前提下,实现宽温度带宽结构的波长转换元件,降低了实现波长转换的复杂度,提高了波长转换的转换效率。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种波长转换激光元件及激光器,属于激光光源领域。该波长转换激光元件包括:倍频晶体,该倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。激光器包括:波长转换激光元件,该波长转换激光元件包括倍频晶体,该倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。由于不同光栅周期对应不同匹配温度,本专利技术中波长转换激光元件的倍频晶体的每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域之间无空白区域,因而可在不增加倍频晶体长度的前提下,实现宽温度带宽结构的波长转换元件,降低了实现波长转换的复杂度,提高了波长转换的转换效率。【专利说明】波长转换激光元件及激光器
本专利技术涉及激光光源领域,特别涉及一种波长转换激光元件及激光器。
技术介绍
激光光源凭借其单色性好、方向性强和光亮度高的特点在工农业生成和科学技术 的各个领域中得到了广泛的应用。基于波长转换元件的波长转换激光器由于可以改变通过 其波长转换元件的光源(基频光)波长得到其它光源(倍频光),成为利用现有光源得到其它 光源的方法之一。由于连续改变波长转换激光器的温度均可以产生倍频光,所以,在实际应 用中希望可以增大波长转换元件的温度带宽,以提高波长转换效率。因此,如何实现宽温度 带宽结构的波长转换元件,是提高波长转换激光器转换效率的关键。 目前,可以在波长转换元件中倍频晶体的纵方向制作多个光栅周期或者制作多个 扇形周期,每个光栅周期对应一个温度带宽,利用机械元件调节基频光入射到纵方向的相 应位置,实现增大温度带宽的目的;也可以在波长转换元件中倍频晶体的纵方向上制作多 个独立的由多个相同光栅周期组成的极化区域,极化区域与极化区域之间具有一个空白区 域,每个极化区域对应一个温度带宽,以多个温度带宽叠加作为非线性光学晶体的温度带 宽,实现增大温度带宽的目的。 在实现本专利技术的过程中,专利技术人发现现有技术至少存在以下缺点: 对于制作多个光栅周期或者制作多个扇形周期的方法,为了实现增大温度带宽的 目的,需要先确定基频光入射到纵方向的准确位置,再利用机械元件调节基频光入射到纵 方向的相应位置,增加了实现波长转换激光器的复杂度;对于在倍频晶体的纵方向上制作 多个独立的极化区域的方法,由于极化区域与极化区域之间具有一个空白区域,因此,导致 倍频晶体的长度增加,从而增加基频光在波长转换中的吸收损耗,降低波长转换效率。
技术实现思路
为了解决现有技术的问题,本专利技术实施例提供了一种波长转换激光元件及激光 器。所述技术方案如下: -种波长转换激光元件,所述波长转换激光元件包括倍频晶体; 所述倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区 域与极化区域之间无空白区域。 优选地,各个极化区域具有相同的光栅周期,且每个极化区域包括的各个光栅周 期按照相同顺序无间隙排列。 可选地,各个极化区域具有相同的光栅周期,且每个极化区域包括的各个光栅周 期按照不同顺序无间隙排列。 优选地,所述每个极化区域中多个光栅周期的长度不同。 一种激光器,所述激光器包括波长转换激光元件; 所述波长转换激光元件包括倍频晶体,所述倍频晶体中包括多个极化区域,每个 极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。 优选地,所述波长转换元件包括的倍频晶体中的各个极化区域具有相同的光栅周 期,且每个极化区域包括的各个光栅周期按照相同顺序无间隙排列。 可选地,所述波长转换元件包括的倍频晶体中的各个极化区域具有相同的光栅周 期,且每个极化区域包括的各个光栅周期按照不同顺序无间隙排列。 优选地,所述倍频晶体的每个极化区域中多个光栅周期的长度不同。 优选地,所述激光器为绿光激光器或蓝光激光器或红光激光器; 所述波长转换激光元件包括的倍频晶体为周期极化铌酸锂PPLN晶体、掺镁PPLN 晶体、周期极化钽酸锂PPLT晶体、掺镁PPLT晶体、周期极化近化学计量比铌酸锂PPSLN晶 体、掺镁PPSLN晶体、周期极化近化学计量比钽酸锂PPSLT晶体以及掺镁PPSLT晶体中的一 种。 优选地,如果所述激光器为绿光激光器,所述倍频晶体为PPLN晶体,则所述PPLN 晶体的光栅周期范围设定在6. 9至7. 0微米之间,所述PPLN晶体的长度为1至3毫米。 本专利技术实施例提供的技术方案带来的有益效果是: 波长转换激光元件的倍频晶体的每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域之 间无空白区域,因而可在不增加倍频晶体长度的前提下,实现宽温度带宽结构的波长转换 元件,降低了实现波长转换的复杂度,提高了波长转换的转换效率。 【专利附图】【附图说明】 为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使 用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于 本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它 的附图。 图1是本专利技术实施例一提供的一种波长转换激光元件的结构示意图; 图2是本专利技术实施例一提供的一种极化区域的结构示意示意图; 图3是本专利技术实施例一提供的一种光栅周期排列的结构示意图。 【具体实施方式】 为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本专利技术实施方 式作进一步地详细描述。 实施例一 参见图1,本实施例提供了一种波长转换激光元件,包括倍频晶体101,该倍频晶 体101中包括多个极化区域102,每个极化区域102包括多个光栅周期103,且极化区域102 与极化区域102之间无空白区域。 本实施例涉及的波长转换激光元件中的倍频晶体101是一种用于倍频效应的一 类非线性光学晶体,且具有非线性系数大、晶体长度短、转换效率高、易大批量制造等优点。 该倍频晶体101采用通过在倍频晶体101中形成自发极化方向交替变化的光栅,将其产生 的附加动量矢量引入到非线性频率变换过程的动量守恒关系中实现相位匹配的准相位匹 配技术,使所有互作用的光波都沿相同方向偏振,并利用倍频晶体101的非线性系数中的 最大值实现能量转换。 本实施例涉及的波长转换激光元件中倍频晶体101的极化区域102与极化区域 102之间无空白区域,保证了倍频晶体101的吸收散射损耗不会发生改变,从而保证了倍频 晶体101的转换效率。 本实施例中,波长转换激光元件中的每个极化区域102包括的多个光栅周期103 的长度不同。例如,极化区域102包括图2所示的Λ 1、Λ2和Λ3的3个光栅周期,其光栅 周期的长度分别为6. 95 μ m (微米)、6. 96 μ m和6. 97 μ m。 本实施例涉及的波长转换激光元件中极化区域102包括的多个光栅周期103之间 无空白区域,且包括的光栅周期103数量为3-5个,除此之外,还可以为其它数量,本实施例 不作具体限定。 本实施例涉及的波长转换激光元件中极化区域102包括的多个光栅周期103的长 度不同,而不同长度的光栅周期103对应不同的最佳匹配温度,因此,多个长度的光栅周期 可以形成多个温度本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种波长转换激光元件,其特征在于,所述波长转换激光元件包括倍频晶体;所述倍频晶体中包括多个极化区域,每个极化区域包括多个光栅周期,且极化区域与极化区域之间无空白区域。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:颜博霞王栋栋毕勇
申请(专利权)人:北京中视中科光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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