Nedavno, tim profesora LV Zhiwei i Bai Zhenxu sa HEBEI Univerziteta u Tehnologiji, u Australiji i profesoru Univerziteta u Australiji i profesoru Takashige Omatsu sa Univerziteta Chiba u Japanu, u Japanu, u Japanu, u Japanu, u Japanu, u Japanu, u Japanu, sa velikim produžetkom talasa u dijamantskom rampanjskom oscilatoru. Ovaj probojni rezultat istraživanja nedavno je objavljen kao preklopni članak u autoritativnom časopisu ACS fotoniku u polju optike.

Dijamant, sa širokim spektralnim rasponom prenosa i odličnim termofizičkim svojstvima, prikazuje jedinstvene prednosti i veliki potencijal u širenju talasne dužine Vortex svjetlosti. Tim se inovativno kombinirao jednostavna i efikasna metoda generacije svjetlosti Intracavity - van-osm pumpanjem, sa tradicionalnom vanjskom šupljinom dvostruko zrcalom stojećim talasom Diamond Raman oscilatorom, koristeći 1 μm laseru kao izvor svjetla pumpe. U preciznim ugao van-osi rezonantnog izlaznog ogledala, 1,2 μm i 1,5 μm Raman laserski izlazi, respektivno, odnosno visokokvalitetno kontrola grede Gaussove baznog režima, režima Hermeti-Gaussana (LG) i Laguerre-Gaussov (LG) način uspješno je postignut.
Prvi red Raman Vortex Beam
U prvom redu Diamond Raman konverzijski eksperiment, istraživački tim koristio je izlazno ogledalo s prijenosom manje od 0. 5% na prvom redu Ramansku talasnu dužinu i izgradio kvazikondričnu rezonalnu strukturu šupljine. Precizno kontroliranjem ugao rotacije izlaznog ogledala u različitim smjerovima uspješno su stekli 1,2 μm laserski izlaz u više načina kao što je prikazano na slici 1 (a). Među njima, kada je rezonantna šupljina u sakupljenom stanju, laserski izlaz predstavlja Gaussov osnovni režim; Kada se izlazni ogledalo okreće van osi u vodoravnom i vertikalnom dinjskom smjeru, HG1, generiraju se izlazi režima HG0,1; Kada se izlazno ogledalo okreće duž dijagonalnog smjera od 45 stepeni, dobiven je izlaz na režimu LG sa šupljim distribucijom intenziteta. Nadalje, interferometrijskom mjerenju grede LG-a (kao što je prikazano na slici 2 (b)), potvrđeno je da ima spiralnu fazu distribuciju, što ukazuje da je to vrtlog vrtloga. Odgovarajuće spektralne karakteristike prikazane su na slici 2 (c). Na maksimalnoj snazi pumpe, eksperiment je postigao 65,5 W Gaussovskog režima laserski izlaz i 42,2 W LG režima izlaza, s odgovarajućim efikasnošću pretvorbe od 23,8%, odnosno 15,3%.

Rezultati prvog reda Raman Vortex: (a) Prvi nalog Izlazni režim izlaza u različitim izlaznim ogledalom uglovi van osi (b) LG mod smetnji rezultat (c) Prvi nalog izlaznog spektra
Raman Vortex Beam Raman
Da bi se dodatno proširila radne valne duljine svjetla Raman Vortex, istraživački tim koristio je isti način kontrole van osi u drugom redama Diamond Raman oscilator i uspješno stekao 1,5 μm laserski izlaz u različitim režimima. Eksperimentalni rezultati prikazani su u
Slika 2. Na maksimalnoj snazi pumpe, 119.4 W GAUSSIAN MODE izlaza i 22,2 W LG režim postignute su stajališta drugog reda, dodatno provjeravajući učinkovitost i skalabilnost ove metode u pretvorbi visokog reda.

Slika 2. Rezultati ramana Vortex: (a) Stanovni izlazni režim rada u različitim izlaznim ogledalom uglovima izvan osi (b) Trokete nalog izlaznog spektra i odgovarajući rezultati interferenciranja
Pregled i izgledi
Kao nova vrsta optičkog kristala s izvrsnim performansama, Diamond je dobio široku pažnju i postigao brzi razvoj posljednjih godina zbog širokog spektralnog raspona prijenosa i odličnim termičkim svojstvima. Tim Hebei Univerziteta u tehnologiji inovativno je kombinirao jednostavnu metodu pumpanja sa tradicionalnom vanjskom šupljinom Diamond Raman Oscilator, a prvi je put realizirali izravnu izlazu od 1,2 μm i 1,5 μm dijamantski vrtlog svjetla u prvom redu i kaskadnom dijamantu Raman oscilatore. Ovo istraživanje ne samo da pokažu jedinstvene prednosti dijamanta u produženju talasne dužine Vortex svjetlosti, ali i dalje proširuje granice aplikacije dijamantske laserske tehnologije, pružajući nove ideje i tehničku podršku za efikasnu svjetlost Vortex-a velike snage.









