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Gli ultimi progressi della ricerca sui laser a stato solido ultravioletti profondi

Jan 01, 2022

Il laser a stato solido a ultravioletto profondo si riferisce alla tecnologia di ottenere radiazioni coerenti ultraviolette profonde utilizzando un laser a stato solido nella banda del vicino infrarosso o un laser a titanio: zaffiro (Ti: zaffiro) come sorgente laser a frequenza fondamentale, attraverso la conversione di frequenza multistadio di un cristallo ottico non lineare. Con una lunghezza d'onda compresa tra 213 ~ 230nm, questo laser a banda ha applicazioni specifiche, tra cui l'assorbimento di due fotoni di atomi di ossigeno e xeno, bande di vibrazione di NO e O2, transizioni metalliche, ecc. Questa soluzione laser compatta a stato solido offre molti vantaggi in soluzioni alternative con lunghezze d'onda<230nm, thereby="" opening="" up="" new="" application="" areas="" and="" enabling="" other="" solutions="" to="" be="" more="" practically="" used="" outside="" the="">

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Nella rivista Hans Press "Optical Electronics", ci sono articoli che si concentreranno sui progressi della ricerca dei laser ultravioletti profondi pompati a diodi in patria e all'estero, introdurranno la tecnologia di conversione della frequenza ottica non lineare, i cristalli non lineari e l'uso di laser nel vicino infrarosso per il raddoppio della frequenza e la frequenza e altre tecnologie per realizzare il programma sperimentale del laser ultravioletto profondo.


Tutti i laser ultravioletti profondi a stato solido sono utilizzati nella spettroscopia di emissione luminosa, nella spettroscopia Raman, nella microlavorazione di precisione e in altri campi a causa delle loro dimensioni ridotte, della larghezza della linea stretta e dell'elevata affidabilità. I laser ultravioletti hanno ampie prospettive di applicazione nei campi del sequenziamento genico, della grande archiviazione ottica dei dati, del rilevamento di gas, della spettroscopia Raman, della comunicazione ottica spaziale e del trattamento medico. Utilizzando la tecnologia di conversione della frequenza multilivello, il laser DUV può essere emesso attraverso un cristallo non lineare. Finora, è la soluzione migliore per realizzare una sorgente luminosa coerente DUV e il metodo per realizzare l'uscita laser ultravioletta profonda può essere suddiviso in frequenza somma e raddoppio della frequenza.


A causa della complessità della tecnologia della frequenza di somma, della scarsa stabilità e delle difficoltà pratiche, sebbene la tecnologia della frequenza di somma abbia condizioni di applicazione difficili, è più facile implementare DUV a onde corte rispetto alla tecnologia di raddoppio della frequenza; tecnologia di conversione di frequenza non lineare, nuovo cristallo di conversione di frequenza non lineare ad alta efficienza, conversione di frequenza e tecnologia di frequenza sono al centro della ricerca laser UV; realizzare l'output di tutti i laser ultravioletti profondi a stato solido attraverso la conversione multi-armonica di cristalli non lineari è un modo efficace per sviluppare sorgenti laser ultraviolette profonde a stato solido. Questa tecnologia è limitata dalla non linearità. Le condizioni di corrispondenza di trasmittanza e fase del cristallo nella banda ultravioletta profonda. L'attuale metodo per realizzare l'uscita ultravioletta profonda è principalmente la tecnologia di raddoppio della frequenza, e questa tecnologia è realizzata attraverso cristalli non lineari. La potenza di uscita di tutti i laser ultravioletti profondi a stato solido in patria e all'estero è bassa, quindi la direzione di sviluppo futura di tutti i laser ultravioletti profondi a stato solido è principalmente Scoprire nuovi cristalli non lineari e aumentare la potenza di uscita, la qualità del fascio alto, la larghezza della linea stretta sorgente laser ultravioletta profonda è un compito importante del laser ultravioletto profondo.


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