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光纤激光器所具有的相当高的连续波输出性能,超过1 kW的输出功率和优异的光束质量早已得到证明.英国南安普顿大学和南安普顿光子学研究所的研究人员业已证实,利用目前的光纤技术也可使皮秒光纤激光器的平均输出功率提高到100 W以上.他们已经成功地使这类激光器的平均输出功率达到321 W,并相信有可能提高到500 W.而在此之前,由于受非线性效应的限制,皮秒光纤激光器的平均输出功率仅能达到约100 W. 相似文献
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采用线型腔结构,实现了中心波长为1939.31 nm、脉宽在0~2000μs可调、重复频率在0~2 kHz可调、最大平均输出功率为34.2 W的准连续掺铥光纤激光器,并利用此激光器在体外环境下开展结石消融量随激光脉宽与重复频率的变化规律的研究。结果显示:在相同时间内,当单脉冲能量相近时,增大脉冲重复频率(平均输出功率)有利于提高碎石速率;当平均输出功率接近时,单脉冲能量越大,石块消融量越大。在90 s的碎石时间内,石块经过31.8 W/0.053 J(250μs)、33.1 W/0.11 J(500μs)、33.5 W/0.22 J(1000μs)、34.2 W/0.45 J(2000μs)4组参数激光照射后的消融量分别为0.333,0.480,0.697,0.723 g,结石表面的最高水温分别为30.8,35.5,38.9,41.2℃。 相似文献
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报道了一个高功率全光纤结构的中红外超连续谱激光源,该光源由1.55μm纳秒脉冲掺铒光纤激光器、包层抽运掺铥光纤放大器以及单模ZBLAN光纤组成。首先利用单模光纤将1.55μm纳秒脉冲激光频移至2.0μm波段,然后利用掺铥光纤放大器对其进行功率放大,最后利用ZBLAN光纤使掺铥光纤放大器输出的光谱进一步向中红外长波长方向扩展。当掺铥光纤放大器输出功率为3.95W时,ZBLAN光纤产生了2.2W的中红外超连续谱激光输出,相应的光谱范围为1.9~3.75μm,10dB光谱带宽大于1600nm。此外,通过增加掺铥光纤放大器的平均输出功率,中红外超连续谱的输出功率得到了进一步提高,当耦合进单模ZBLAN光纤的平均功率为21W时,中红外超连续谱的平均输出功率达到了16.2W,相应的光谱范围为1.9~3.5μm。 相似文献
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通常的封离型平凹腔CO_2激光器,模体积仅占整个激活工作物质的1/2左右,每米放电长度的平均输出功率约为50W,为了既不增大器件尺寸,又要提高输出功率,上海市激光研究所试制成功阶梯形放电管CO_2激光器,其中激光工作物质得到了充分的利用,放电长度为320mm的阶梯管,平均输出功率达到12.3W,比普通均匀放电管的器件提高25%,而且激光模式和光束空间 相似文献
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介绍了一台2μm波段的被动调Q(PQS)模式Tm∶YAP激光器。该激光器采取直形腔结构,用输出中心波长为792 nm的激光二极管作为泵浦光源,用新型二维材料黑磷制备的可饱和吸收体作为PQS调制器件。实验结果表明:在连续波模式运转下,当泵浦功率为8.8 W时,Tm∶YAP激光器的输出功率为1.0 W,输出中心波长为1994.8 nm,相应的斜率效率为17.3%;在PQS模式运转下,当泵浦功率为8.8 W时,Tm∶YAP激光器的平均输出功率为0.9 W,输出脉冲宽度为1.3μs,重复频率为135.8 kHz;当平均输出功率为0.9 W时,Tm∶YAP激光器的输出中心波长为1986.7 nm,相应的斜率效率为14.2%,光束质量因子Mx2=1.10、My2=1.06。 相似文献
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A passively Q-switched mode-locked Nd:GdYVO4 laser is successfully demonstrated by using a piece of GaAs crystalgrown at low temperature as the passively saturated absorber and the output coupler. Fundamental properties of the Nd:GdYVO4 laser are investigated. The maximum average output power of 3.5 W is obtained by using plainsphere when theincident pumping power is 10 W, which corresponds to an optical-optical coversion efficiency of 35%. The thresholdpower for the Q-switching mode-locked is 1.2 W. The maximum average output power of 1.72 W is obtained by usingGaAs when the incident pumping power is 10 W, mode-locked pulse train with a repetition rate of -113 MHz is achieved.At the incident laser pumping power of 7 W, the modulation depth is 100%. 相似文献
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A passively Q-switched mode-locked Nd:GdYVO4 laser is successfully demonstrated by using a piece of GaAs crystal grown at low temperature as the passively saturated absorber and the output coupler. Fundamental properties of the Nd: GdYVO4 laser are investigated. The maximum average output power of 3.5 W is obtained by using plainsphere when the incident pumping power is 10 W, which corresponds to an optical-optical coversion efficiency of 35%. The threshold power for the Q-switching mode-locked is 1.2 W. The maximum average output power of 1.72 W is obtained by using GaAs when the incident pumping power is 10 W, mode-locked pulse train with a repetition rate of - 113 MHz is achieved. At the incident laser pumping power of 7 W, the modulation depth is 100%. 相似文献
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报道了对激光二极管端面泵浦的Nd∶YAG晶体, Cr∶YAG被动调Q产生的1. 064μm脉
冲激光器,用KTP晶体进行腔外和、倍频,分别用LBO、BBO晶体三倍频、四倍频产生355nm、266nm紫外激光。首次采用了一种新颖的腔型设计,用20W的激光二极管阵列(LDA) ,在泵浦功率为14. 5W的情况下,红外(1064nm)调Q输出平均功率为2. 2W,峰值功率高达12kW。用KTP腔外二倍频, 532nm绿光输出平均功率为1. 2W, LBO腔外三倍频、BBO腔外四倍频,355nm、266nm功率分别高达340mW、300mW。 相似文献
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LD端泵Nd:YAG/Cr:YAG腔外变频产生高功率紫外 总被引:4,自引:1,他引:3
报道了对激光二极管端面泵浦的Nd:YAG晶体,Cr:YAG被动调Q产生的1.0641μm脉冲激光器,用KTP晶体进行腔外和、倍频,分别用LBO、BBO晶体三倍频、四倍频产生355nm、266nm紫外激光。首次采用了一种新颖的腔型设计,用20W的激光二极管阵列(LDA),在泵浦功率为14.5W的情况下,红外(1064nm)调Q输出平均功率为2.2W,峰值功率高达12kW。用KTP腔外二倍频,532nm绿光输出平均功率为1.2W,LBO腔外三倍频、BBO腔外四倍频,355nm、266nm功率分别高达340mW、300mW。 相似文献
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光纤-固体混合放大技术能够将光纤激光器和固体放大器的优势结合,获得结构紧凑、成本低廉的高功率超短脉冲激光。因此,实验设计了基于掺镱光纤-固体混合放大技术的高平均功率超短脉冲激光器。该激光器主要由全光纤结构激光器和两级固体放大器组成,第一级为基于Yb: YAG单晶光纤的固体放大器,第二级为基于无侧面抛光的棒状Yb: YAG晶体的主放大器。超短脉冲全光纤前端平均输出功率为6.5 W,重复频率52.9 MHz,脉冲宽度47.5 ps。第一级单晶光纤放大器采用单通放大形式,在反向泵浦功率182 W时获得40 W的平均功率。第二级固体放大器同样为单通放大,在反向泵浦功率307 W时获得平均功率122.9 W的超短脉冲激光输出,滤除热退偏激光后获得了107.3 W的线偏振超短脉冲激光,对应斜效率为26.1%。此时测得脉冲宽度为12.1 ps,中心波长为1 030.6 nm,光谱宽度为2.4 nm。在最大输出功率107.3 W时,测得水平和垂直方向的光束质量因子Mx2=1.45,My2=1.20。 相似文献
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Haiyong Zhu Ge Zhang Chenghui Huang Yong Wei Lingxiong Huang Zhenqiang Chen 《Quantum Electronics, IEEE Journal of》2008,44(5):480-484
In this paper, a diode-side-pumped acoustooptic Q-switched 1319-nm Nd:YAG laser is described. The output characteristics under the different repetition rates and output couplers have been studied. With a pumping power of 555 W, the average output power decreases from 94 W at 50 kHz to 71 W (slope efficiency 25.2%, optical conversion efficiency 12.8%) at 5 kHz. The highest peak power is up to 95 kW with the pulse duration of 150 ns at the repetition rate of 5 kHz. 相似文献
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用于355nm紫外光源的腔外倍频全固态激光器 总被引:3,自引:3,他引:0
为保证高输出功率前提下获得高光束质量的1064和532 nm激光共向输出,实验中,首先采用主振荡功率放大器系统有效地控制基频光束质量,获得平均功率为70 W、重复频率为10 kHz、脉宽为60 ns和光束质量因子M2约为3.9的1064 nm基频激光;接着利用二级放大器,获得平均功率为182.9 W,脉宽为80 ns的... 相似文献
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Vuchkov N.K. Temelkov K.A. Zahariev P.V. Sabotinov N.V. 《Quantum Electronics, IEEE Journal of》2001,37(12):1538-1546
An active-zone-diameter scanning of an ultraviolet (UV) Cu+ laser excited in a nanosecond, pulsed longitudinal Ne-CuBr discharge with an excitation pulse repetition frequency of 19.5-25 kHz is carried out. The discharge conditions for achieving a maximum average output power on the UV lines-248.6, 252.9, 260.0, and 270.3 nm are found for each active zone diameter. A record average output power of 1.3 W is obtained for multiline operation. The specific average output power is 57 mW/cm3 at an active volume of 23 cm3. The highest peak pulse power and average laser power on the 248.6-nm laser line for the UV Cu+ lasers are also measured-3.25 and 0.85 W, respectively. A simplified kinetic model, which describes the discharge afterglow processes, is made 相似文献
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为了提高准连续输出功率为×102W量级的半导体激光器的输出功率和可靠性,采用双面散热方式提高传导冷却封装的散热能力。结果表明,采用改进的封装方式后,激光器的最高输出功率由91.6 W提高到98.4W,阈值电流由15.6 A减小到15.1 A,斜率效率由1.09 W/A提高到1.16 W/A,插头效率略有增加。激光器在100 A工作电流时,有源区的温度和激光器的热阻都有所减小,说明改进的封装方式具有更好的散热性能。 相似文献
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采用基于半导体可饱和吸收镜(SESAM)的被动锁模方案,通过三级主振荡功率放大(MOPA)结构,构建了平均输出功率39.2 W的全光纤皮秒脉冲光纤激光器。输出激光脉冲宽度10.7 ps,重复频率68 MHz。利用该皮秒光纤激光器泵浦一段4.5 m长的国产光子晶体光纤(PCF),实现了平均功率20.1 W的全光纤化结构超连续谱(SC)光纤激光输出。光谱宽度超出所用光谱仪600~1700 nm 的观测范围,在观测范围内具有10 dB 的光谱平坦度。 相似文献