1.一种连续波330nm钠导星激光器系统,其特征在于:包括连续波1122nm光纤拉曼激光器、空间隔离器,金刚石晶体拉曼倍频谐振器、单通倍频模块,所述的连续波1122nm光纤拉曼激光器,输出激光为连续光运转,经过所述的空间隔离器后,注入所述的金刚石晶体拉曼倍频谐振器,通过腔内金刚石晶体拉曼效应,得到第一斯托克斯谱线波长1320nm激光,同时通过腔内倍频晶体二次谐波产生技术,产生并输出连续波单频660nm激光,最后通过所述的单通倍频模块得到与钠原子吸收谱线共振的连续波单频330nm激光,激光光谱线宽小于金刚石拉曼增益线宽,即小于45GHz,其中,腔内倍频晶体为第一倍频晶体。
2.如权利要求1所述的连续波330nm钠导星激光器系统,其特征在于:所述连续波1122nm光纤拉曼激光器包括1070nm泵浦激光,1122nm高反射率光栅,一段拉曼增益光纤和1122nm低反射率光栅,所述的1070nm泵浦激光为连续波运转,注入由所述的1122nm高反射率光栅、一段拉曼增益光纤和1122nm低反射率光栅构成的1122nm拉曼光纤谐振腔,经所述的1122nm低反射率光栅后输出连续波、光谱宽度小于45GHz的1122nm激光。
3.如权利要求1所述的连续波330nm钠导星激光器系统,其特征在于:所述连续波1122nm光纤拉曼激光器包括1122nm种子激光,第一波分复用器,一段拉曼增益光纤,第二波分复用器和1070nm泵浦激光,所述的1122nm种子激光为连续波运转,其光谱宽度小于45GHz,经所述的第一波分复用器后,注入所述的一段拉曼增益光纤,所述的1070nm泵浦激光为连续波运转,经所述的第二波分复用器后,从后向注入所述的一段拉曼增益光纤,1122nm种子激光在拉曼光纤中经1070nm泵浦激光放大,最后经所述的第二波分复用器输出连续波、光谱宽度小于45GHz的1122nm激光。
4.如权利要求1所述的连续波330nm钠导星激光器系统,所述金刚石晶体拉曼倍频谐振器,基于金刚石晶体拉曼效应无空间烧孔效应和内腔倍频纵模增益竞争效应,输出的连续波660nm激光为单频运转。
5.如权利要求4所述的连续波330nm钠导星激光器系统,其特征在于:金刚石晶体拉曼倍频谐振器,其包括输入耦合镜,金刚石晶体,第一倍频晶体和输出耦合镜;所述金刚石晶体拉曼倍频谐振器激光振荡波长为1320nm,且谐振器在1320nm具有高品质因数;所述金刚石晶体作为拉曼增益介质,且金刚石晶体表面镀膜要求在1070nm、1320nm和660nm高透射率;所述输入耦合镜表面镀膜要求,在1070nm高透射率,在1320nm高反射率,在660nm高反射率;所述输出耦合镜表面镀膜要求,在1070nm高反射率,在1320nm高反射率,在660nm高透射率;所述第一倍频晶体为三硼酸锂晶体,晶体表面镀膜要求在1070nm、1320nm和660nm高透射率。
6.如权利要求1所述的连续波330nm钠导星激光器系统,其特征在于:所述单通倍频模块,依次包括聚焦透镜和第二倍频晶体,所述的聚焦透镜用于将金刚石晶体拉曼倍频谐振器产生的660nm激光进行聚焦;所述第二倍频晶体为偏硼酸钡晶体,晶体表面镀膜要求在660nm和330nm高透射率。
7.根据权利要求1-6任一权利要求所述的连续波330nm钠导星激光器系统在连续波运转的330nm激光光源生产上的应用。
8.如权利要求7所述的连续波330nm钠导星激光器系统的应用,其特征在于:S1:连续波1122nm光纤拉曼激光器,输出激光为连续光运转,激光光谱线宽小于金刚石拉曼增益线宽,即小于45GHz;S2:步骤S1生成的小于45GHz的1122nm激光通过空间隔离器过滤反向的光;S3:向金刚石晶体拉曼倍频谐振器输入S2步骤中得到的小于45GHz的1122nm激光,基于金刚石晶体拉曼效应无空间烧孔效应和内腔倍频纵横增益竞争效应,输出单频运转的连续波660nm激光;S4:S3步骤中获得660nm激光经过聚焦透镜聚焦,再经过第二倍频晶体倍频得到与钠原子吸收谱线共振的连续波330nm的脉冲激光;其中,步骤S1利用1070nm连续泵浦光经过1122nm高反射率光栅、一段拉曼增益光纤、1122nm低反射率光栅构成的谐振腔,输出光谱宽度小于45GHz激光。
9.如权利要求8所述的连续波330nm钠导星激光器系统的应用,其特征在于:所述步骤S1选用1122nm种子激光经过1070nm激光反向泵浦拉曼放大,实现输出光谱宽度小于45GHz的连续波,输出连续波、光谱宽度小于45GHz的1122nm激光。