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本文介绍了一种新型微型全固化绿光激光器。采用激光二极管端面泵浦Nd:YVO4激光晶体,用KTP作为非线性倍频晶体,当泵浦光功率为360mW时,获得530nm波长、9.3mW的基横模绿光输出,总的光-光转换效率为2.4%。 相似文献
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报道了以980nm钛宝石激光端面泵浦室温连续1.535μmEr:Yb磷酸盐玻璃薄片激光器。实验上研究了950-988nm泵浦波长范围内激光输出特性,结果表明,975nm为最佳泵浦波长。在975nm泵浦下,实现了5mW低阈值起振和21%的光-光转换效率;最大单频线偏振输出功率达22mW。同时,观察并分析了高泵浦条件下输出激光的偏振与纵横性质,以及由泵浦吸收饱和而引起的输出功率饱和效应。 相似文献
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我们研制了一台二极管连续端泵浦的Nd:YAG激光器,用国产激光二极管作泵浦源,泵浦激光波长为0.808μm。激光介质为φ5×5mm的Nd:YAG棒,输出激光波长为1.06μm,用CCD相机和图象处理系统记录和分析激光光斑,得到激光横模为TEM00模,当输入谐振腔的泵浦功率为225mW时,输出连续激光功率最高达76.4mW,光-光转移效率为33.9%,电光斜效率达到9.1%,并做了腔外倍频实验。 相似文献
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利用分子束外延技术生长出了GaAlAs/GaAs折射率渐变分别限制单量阱材料。用该材料作出的激光二极管作泵浦源对Nd:YAG激光器进行端面泵浦实验,在工作电流为3.3A时,LD输出功率为2.7W,得到Nd:YAG激光器的输出功率达700mW,光-光转换效率达20%。 相似文献
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分析了铝酸镁镧晶体用于半导体激光泵浦的优点,用LDA纵向泵浦Nd:LMA单块固体激光器,得到波长为1.05μm,连续功率为30mW的TEM模激光输出,线偏振度为100%泵浦阈值功率为250mW。 相似文献
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环形腔掺铒光纤激光器的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用掺饵光纤和环形腔结构,在980nm半导体激光器泵浦下,获得了1.56μm波长的光纤激光器输出。激光器的阈值泵浦功率为5.2mW。具有很好的线性输出特性。 相似文献
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研制成用带尾纤的LD端面泵浦的连续波基横模1.064μmNd:YAG激光器,阈值泵浦功率小于11.5mW,输出功率大于13.2mW,余率效率高于7.8%。 相似文献
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报道用激光二极管泵浦的Nd:YVO4-KTP折叠腔内倍频激光器,实现了532nm的激光输出,功率130mW,光-光转换效率11%,激光阈值〈90mW。研究了倍频光的输出特性讨论了腔内基波光对倍频光的影响因素。 相似文献
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为了提高LD抽运脉冲微片激光器的输出性能和系统的集成度,采用龙格-库塔法对包含自发辐射与抽运速率的被动调Q速率方程进行了数值求解,结合被动调Q激光器输出参量的表达式对LD端面抽运的键合Nd∶YAG/Cr4+∶YAG微片激光器输出参量进行了数值仿真。结果表明,利用长度1mm/1.5mm的键合Nd∶YAG/Cr4+∶YAG晶体作为增益介质,当Cr4+∶YAG的初始透过率为75%、输出镜的透过率为30%、抽运光和腔内基模光半径均为100μm时,能够在抽运功率为4.5W的条件下实现平均功率0.7W、脉冲宽度174ps、重复频率16.1kHz的理论激光输出。该研究对被动调Q微片激光器的参量优化和应用具有理论指导意义。 相似文献
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准连续激光二极管(LD)泵浦的激光晶体中存在着温度升降的变化过程。为解决准连续LD端面泵浦Nd∶YAG薄片时变热效应问题,基于热传导方程,采用特征函数法和常数变异法得到了准连续超高斯光束端面泵浦Nd∶YAG薄片的瞬态温度场一般解析表达式。定量分析了准连续泵浦光脉宽和占空比对Nd∶YAG薄片瞬态温度场的影响。研究结果表明,准连续LD端面泵浦Nd∶YAG薄片时,薄片内温度场随时间呈波浪状分布,再经过一段时间后呈现出稳定周期性分布,此时的瞬态温度场围绕连续LD泵浦时稳态温度波动,波动幅度为12.1℃,薄片的瞬态温升量将随准连续LD泵浦脉宽与占空比的增大而升高。研究方法和所得结果还可以应用到激光系统的其他瞬态热问题研究中,对解决激光系统热问题具有理论指导作用。 相似文献
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在激光二极管连续抽运的Nd:YAG激光器中,分别采用BIBO和LBO晶体对946nm激光进行腔内倍频,获得473 nm蓝光输出。抽运功率9.5 W时,BIBO晶体倍频输出功率为508mW,转换效率5.35%:LBO晶体倍频输出功率为441 mW,转换效率4.64%。LBO倍频的转换效率小于BIBO,但输出蓝光的光束空间质量较好。在LD脉冲抽运和LBO晶体腔内倍频的Nd:YAG激光器中,研究了抽运脉冲的调制频率和占空比与蓝光输出功率的关系。当抽运功率9W,脉冲调制频率100Hz、占空比60%时,得到最大的蓝光输出功率465mW,比相同功率连续抽运提高87mW。结果表明,LD脉冲抽运能有效降低Nd:YAG晶体的热效应影响,提高激光器输出功率。 相似文献
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An efficient and stable 532 nm Nd:YVO/sub 4/ microchip laser pumped by a single-longitudinal-mode laser-diode through a ball lens is presented. By controlling the temperature of crystals, an output power of as much as 17.2 mW with a stability of 0.24% is obtained at a 121 mW pumping power. 相似文献
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