最近、Hefeiの中国科学アカデミーのAnhui Optics and Mechanics Instituteの研究者であるZhang Tianshuが率いる研究チームは、すべての固体州の連続単一周波数レーザーテクノロジー.の研究で新たな進歩を遂げました。
チームは、シングルエンドのLDポンプNDを備えた4ミラーリングキャビティを使用しました:Yvo₄(ネオジムドープYttrium vanadate)クリスタルは、1064-ナノメーターの連続単一周波数レーザー出力を生成します。頻度.これらの調査結果は、大気汚染や温室効果ガス検出に使用されるものなど、環境監視機器や機器のコアコンポーネントとして機能することが期待されています。
レーザーの単一周波数特性により、環境監視機器の理想的なコアコンポーネントになり、大気の揮発性有機化合物、大気風場、およびほぼ空間環境の検出などのアプリケーションを可能にします.連続単一蛍光レーザーは、レーザーアンプの波などの波のような電界でも広く使用されています。光学.単一周波数レーザー技術の進歩により、大気リモートセンシングの開発が大幅に促進されました{.これらのアプリケーションは、レーザーが単一の頻度を発するだけでなく、レーザー周波数を発症するだけでなく、.}の環境に耐えられないレーザーレーザーの環境に耐えられないレーザーレーザーに耐えられます。高性能アプリケーション.

図1完全固体単一周波数連続1064 nmレーザーの概略図


図2ロックされた制御下でのレーザー線幅の特性と周波数安定


図3レーザーシステムの外観と内部レイアウトの物理的図
研究チームは、ヨウ素分子吸収周波数ロックテクノロジーと組み合わせたリング共振器キャビティ構造を採用し、単一周波数レーザーの長期周波数安定性を実現しました{.この技術は、レーザー周波数をヨウ素分子の特異的吸収分野の側面にロックし、共振頻度を達成するためのフィードバックコントロールを使用します。安定性.結果は、レーザー出力ビーム品質が優れており、1 . 05(水平方向)と1 .}} 19(垂直方向)のM2因子が優れており、良好な空間分布特性を示していることを示しています。出力レーザー線幅は10メガヘルツ未満であり、良好な単一周波数特性を示しています。フリーランニングモードでは、レーザー周波数ドリフトは特定の期間.で200メガヘルツを超えますが、ロックモードでは、レーザーは7時間連続動作後、±4メガヘルツ内で周波数安定性を維持し、周波数安定性を大幅に改善します。さらに、レーザーの小型化や安定性などのデバイス統合の将来の要件を満たすために、光学機械式 - 透子カップリングに基づく連続単一周波数レーザーのエンジニアリング設計とシステム統合が実現されています。





