巴塔查里亚表示,这一装置具有广泛的应用前景,特别是在光学激光有如此多的应用场景,如在传感和信息处理方面的应用,并且其应用前景仍在不断拓展。
针对以上问题,研究人员使用在3μm波段具有相对低的泵浦阈值、较高斜率效率的Er:YSGG激光晶体,采用966 nm半导体激光器(LD)作为泵浦源,使得泵浦光发射带与激光晶体铒离子吸收带具有很好的光谱匹配,提高了泵浦效率,降低激光晶体热效应。通过谐振腔优化设计补偿热透镜效应,使用2.79 μm高损伤阈值的非偏振TeO2声光调Q开关,避免了电光调Q热退偏效应带来的损耗。在重复频率100-300Hz条件下,获得2.79μm高重频调Q激光输出,其中较大激光脉冲能量达到1mJ,较高峰值功率达13.2 kW@76 ns。
研究团队发现,在微波光子学中,将半导体激光器发出的光通过光学频率梳之后再发送到光电探测器上,产生微波辐射。若将激光、探测器和天线集成在同一个设备中,除了可以产生微波之外,通过调制半导体激光器的电流从而调制载波携带信号。而且天线向自由空间辐射时,另一侧的工作方向可以接收外部的射频信号。
锑化物半导体**阱激光器研究获得重要进展