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相似文献
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1.
二极管泵浦Nd:GdVO4晶体紫外激光器的研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
报道了用BBO晶体对激光二极管泵浦Nd:GdVO4晶体声光调Q1064nm激光进行四倍频,在泵浦功率为12.5W时,获得平均功率196mW准连续波266nm紫外激光输出,1064nm~266nm光一光转换效率为10.1%,532nm~266nm转换效率为30.1%。  相似文献   

2.
文章研究了新型红外激光混晶Nd:Gd0.42:Y0.58VO4的激光运转特性。采用简单、紧凑的平-凹腔结构,在注入泵浦功率为9.1W时,得到4.64W的1064nm激光输出,光-光转换效率为51%。利用KTP晶体腔内倍频,在注入泵浦功率为8.6W时,获得380mW的532nm连续绿光输出。  相似文献   

3.
王宁  陆雨田 《中国激光》2006,33(10):319-1323
利用自制高功率激光二极管(LD)列阵堆和波导整形抽运耦合系统,将抽运光耦合至Nd:YVO4板条晶体,平平腔运转得到了1.064μm的偏振激光输出。在最大抽运功率为84W时,透过率为10%的输出腔镜得到了31W的激光功率输出,光一光效率37%,斜效率45%,板条晶体两个方向的输出光束质量差别较大。为了进一步提高光束质量,使用柱面镜混合腔结构,在最大抽运功率为86W时,得到了19.3W的1064nm激光输出,测得的非稳腔和稳腔两个方向的M^2因子分别为1.4和1.7。  相似文献   

4.
高平均功率高重复率固态双Nd:YVO4基模激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了采用国产大功率光纤束模块双端泵浦双Nd:YVO4激光晶体和声光调Q技术,实现了高平均功率、高重复频率的1064nm激光输出。通过降低Nd:YVO4激光晶体的掺杂浓度,采用双端泵浦双晶体,在晶体热效应允许的范围内最大限度地利用了泵浦光的能量,通过腔内插入声光调Q器件,在晶体注入总功率为50W的情况下,得到了24W的TEM00模连续波1064nm激光输出。最高重复频率为50kHz时,平均输出功率为22.9W,脉冲宽度为38ns,相应的光-光转换效率为45.8%;在重复频率为10kHz时,具有最大单脉冲能量1.55mJ,相应的脉冲宽度为15ns,峰值功率达到了103kW。  相似文献   

5.
田明  王菲  车英 《激光技术》2014,38(6):804-806
为了获得能够实用化的大功率355nm准连续全固态激光器,采用同一台双通道射频驱动源对准连续1064nm激光器和532nm激光器中的声光Q开关同时进行调制的方法来实现二者的同步,通过消色差透镜将1064nm光和532nm光同时耦合到Ⅱ类相位匹配LBO晶体进行和频产生355nm紫外激光。在总注入电功率为436W、重复频率为6kHz时,355nm激光最大输出功率6.8W,脉宽为67ns,总转换效率为1.56%。结果表明,采用双波长腔外同步和频的方法可以获得大功率355nm准连续激光输出。  相似文献   

6.
报道了用BBO晶体对激光二极管泵浦Nd∶GdVO4 晶体声光调Q 1064nm激光进行四 倍频,在泵浦功率为12. 5W时,获得平均功率196mW准连续波266nm紫外激光输出, 1064nm~266nm光2光转换效率为10. 1% , 532nm~266nm转换效率为30. 1%。  相似文献   

7.
采用大功率激光二极管模块光纤耦合端面泵浦Nd∶YVO4晶体,声光调Q,腔外三倍频方式实现355 nm紫外激光输出。通过计算设计了高效稳定基频谐振腔,在腔外采用LBOⅠ类相位匹配和LBOⅡ类相位匹配的方式倍频与和频,并采用4 f系统对1064 nm基频光和532 nm倍频光进行聚焦,减小了球差效应对光束的影响以提高和频效率。在泵浦功率32.3 W,得到15.9 W 1064 nm连续基频激光输出,光光效率49%。在20 kHz调制频率下,得到1.45 W355 nm紫外激光输出。通过Spiricon光束质量分析仪进行测试,在大功率输出时,紫外激光光束质量因子M2x=1.6,M2y=1.56。  相似文献   

8.
对高平均功率输出的激光二极管侧面抽运电光调Q倍频Nd:YAG激光器进行了研究,当采用90个60W的脉冲激光二极管阵列抽运时,在重复频率为10Hz下,实现了最大平均功率为1180mw的1064nm红外激光输出,光-光转换效率为11%。腔外倍频获得600mW的532nm绿光输出,倍频效率达到50%以上。  相似文献   

9.
LD泵浦全固体355nm紫外脉冲激光器   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用最大输出功率为1W的LD泵浦Nd:YAG,Cr^4 :YAG被动调Q激光器,输出1064nm波长激光,经KTP腔外倍频和LBO腔外和频,得到355nm紫外脉冲激光。利用长聚焦的方法实现了高效全固体355nm紫外脉冲激光输出。基波1064nm平均功率为70mW时,得到紫外355nm输出平均功率为106μW,峰值功率约为635mW,且紫外光斑的椭圆度达0.91。  相似文献   

10.
利用偏硼酸钡(BBO)倍频晶体,实现了1064 nm激光泵浦金刚石拉曼激光器的高重复频率紫外激光脉冲输出。搭建了腔内倍频金刚石拉曼激光器,实现了620 nm激光输出。当1064 nm泵浦光的功率为4.0 W时,620 nm输出激光的功率为550 mW,转换效率约为13.7%。通过BBO晶体腔外倍频,获得了平均功率约为48 mW的310 nm紫外激光脉冲输出,脉冲重复频率为2 kHz,脉冲宽度约为761.8 ps,倍频效率约为8.7%。  相似文献   

11.
高效率侧面泵浦国产Nd:YAG陶瓷激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了808nm侧面泵浦国产Nd:YAG陶瓷棒的激光输出特性和热透镜效应,并与相同尺寸、相同掺杂浓度的Nd:YAG晶体进行了对比。当泵浦功率为60W时,陶瓷获得了21.6W的1064nm连续激光输出,光-光转换效率为36%,斜效率达到46.9%,在相同的泵浦条件下,Nd:YAG晶体的输出功率为23.9W,光-光转换效率为39.8%,斜效率为50.3%。实验结果表明,Nd:YAG陶瓷的性能已经接近于Nd:YAG晶体。  相似文献   

12.
LD端泵浦1 319 nm 3.11 W-CW Nd:YAG激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了LD端面泵浦Nd:YAG晶体实现1319nm单波长连续输出的研究。通过对输出镜镀选择性介质膜,抑制了1064和1338nm光波在腔内的振荡。在功率为26.03W的808nmLD泵浦下,得到1319nm单波长最大输出3.11W。对1319nm单波长运转条件进行了理论分析,得到1319nm单波长运转区域图,描述了1319nm单波长运转时输出镜对1319nm和1338nm光波透过率应满足的关系,为实现1319nm单波长运转提供了理论指导。实验结果与理论分析结果相互吻合。  相似文献   

13.
LD泵浦的Nd:YAG陶瓷激光器   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了一种新型的固体激光材料——Nd:Y3Al5O12(Nd:YAG)陶瓷的光学特性,设计并研制成LD泵浦的Nd:YAG陶瓷微型激光器件。阈值泵浦功率为48mW,在泵浦功率为1.5W时获得了516mW的1064nm连续激光输出,光-光转换效率为34.41%。  相似文献   

14.
A diode-pumped acousto-optical(A-O) Q-switched extra-cavity frequency-doubled Nd: YVO4/KTP (KTiOPO4) green laser formed with a simple plane-plane cavity has been demonstrated. With the incident pump power of 12. 7 W, A-O Q-switched average output power at 1 064 nm was 3.81 W with a duration of 25 ns at a repetition rate of 20 kHz, extra-cavity frequency doubling with KTP as the nonlinear crystal yielded the maximum output power of 1. 92 W at 532 nm, the corresponding optical conversion efficiency from 1 064 nm to 532 nm light is 50.4%. The continuous-wave(CW) laser properties of diodepumped Nd: YVO4 crystal operating at 1 064 nm have been studied. With the incident pump power of 25 W,the maximum CW output power of 13.81 W was obtained with the corresponding optical conversion efficiency of 55.24%.  相似文献   

15.
A diode-pumped acousto-optical(A-O) Q-switched extra-cavity frequency-doubled Nd:YVO4/KTP (KTiOPO4) green laser formed with a simple plane-plane cavity has been demonstrated. With the incident pump power of 12.7W, A-O Q-switched average output power at 1064nm was 3.81W with a duration of 25 ns at a repetition rate of 20 kHz, extra-cavity frequency doubling with KTP as the nonlinear crystal yielded the maximum output power of 1. 92 W at 532 nm, the corresponding optical conversion efficiency from 1064nm to 532nm light is 50.4%. The continuous-wave(CW) laser properties of diodepumped Nd:YVO4 crystal operating at 1064nm have been studied. With the incident pump power of 25 W, the maximum CW output power of 13.81 W was obtained with the corresponding optical conversion efficiency of 55.24%.  相似文献   

16.
通过分析激光器的结构,优化设计了非对称宽波导激光器结构及外延生长条件。利用低压金属有机化合物气相淀积技术(LP-MOCVD)生长了高质量的InGaAsP/GaInP无铝应变量子阱外延材料,制作成808 nm高功率半导体激光器mini阵列,将其应用到1 064 nm全固态激光器中。20℃下,制作的808 nm,0.5 cm半导体激光器mini阵列,连续驱动电流50 A时输出功率达到50 W,最高光电转换效率达到53%。将该808 nm激光器mini阵列应用到全固态1 064 nm激光模组中,50 W,1 064 nm激光输出时,工作电流只有15 A。经过多于500 h老化以后,1 064 nm全固态激光器的功率衰减小于2%。  相似文献   

17.
LD泵浦Nd:Gd0.42Y0.58VO4混晶激光器及其热效应研究   总被引:4,自引:4,他引:0  
研究了激光二极管(LD)泵浦的Nd:Gd042Y0.58VO4混晶激光器在不同腔长下的输出特性.根据实验结果,分析了热透镜效应对腔稳定性和激光输出特性的影响,给出了热透镜效应的有关参数,为腔体的优化设计提供了一定的理论依据.采用简单的平-凹腔结构,在注入泵浦功率为8.6 W时,得到最大1 064 nm近红外激光的输出为3.78 W,光-光转换效率为43.9%.  相似文献   

18.
范灏然  于永吉  朱贺  邢爽  王宇恒  金光勇 《红外与激光工程》2018,47(6):606001-0606001(7)
报道了一种由波长锁定878.6 nm LD双端抽运Nd:YVO4声光调Q激光器,重复频率在500 kHz时具有稳定的1 064 nm脉冲激光输出。在重频为100 kHz,晶体吸收功率58 W时,获得18.2 W的1 064 nm激光输出,光-光转换效率为31.3%,脉宽为15.2 ns;在重频为500 kHz、晶体吸收功率58 W时,获得26.1 W的1 064 nm激光输出,光-光转换效率为45%,脉宽为44.2 ns,重频在100~500 kHz下具有稳定的脉冲输出,光束质量较传统模式下有明显提高,并且转换效率也有提升。实验表明:利用波长锁定878.6 nm激光二极管直接泵浦的方式,有利于降低晶体热效应、提高光束质量,提高光-光转换效率,获得窄脉宽的脉冲激光输出,并且在一定的温度变化范围内具有极好的温度稳定性。  相似文献   

19.
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   

20.
计量用脉冲Nd:YAG倍频激光器及其电源   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了脉冲Nd:YAG倍频激光器双波长(1064/532nm)3种输出的激光光路。1064nm输出的动静比可达0.40;KTP晶体外腔倍频效率可达0.50。介绍了稳定可靠的调Q电路、逻辑控制电路和开关电源的主电路及其参数计算。  相似文献   

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