在光学领域,超短脉冲,也被称为超快事件,是一种电磁脉冲,其时间长度为皮秒(10-12秒)或更少。这种脉冲有一个宽带的光学光谱,并且可以由锁模振荡器产生。超短脉冲的放大几乎总是需要采用啁啾脉冲放大技术,以避免对放大器的增益介质造成损害。非线性镜锁模技术被证明是一种高效的大功率超短脉冲激光产生技术。
由Stankov在1988年提出的非线性镜像(NLM)锁模是超短脉冲产生的一种替代方法。它由一个倍频非线性晶体(NLC)和一个二向色镜(DM)作为输出耦合器组成,它完全反射产生的二次谐波光束,只部分反射基本光束。如果向二次谐波光束提供适当的相移,在通过NLC反向传播期间产生的频率差将导致能量重新转换到基频。因此,很明显,NLM像SESAM(半导体可饱和吸收镜)一样,也表现出一种强度依赖的反射或传输特性。此外,该过程在亚皮秒范围内具有更快的时间响应。也就是说,NLM可以被认为是一个快速饱和吸收器的模拟物。
此外,NLM锁模优于SESAM锁模,因为它具有更高的损伤阈值,并且可以在非线性晶体透明范围内的任何波长工作。NLM锁模技术在可见光和中红外波长的高功率超短脉冲产生中具有广阔的应用前景,在这一领域SESAM技术还不成熟,超快激光振荡器的平均输出功率也在很大程度上受到限制。
NLM锁模的应用举例:用倍频LBO晶体锁模的带内二极管端泵浦大功率高效超短脉冲Nd:YVO4激光器。I类相位匹配LBO晶体具有热敏度低、接受角大、群速度失配小等显著优点,因此选用它作为倍频器。LBO晶体前两个优点有助于提高NLM锁模激光器相对于Q开关锁模的稳定性。另一个优点对于脉冲缩短至关重要。
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