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相似文献
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1.
本文偷 准三能级系统946nmND:YAG固体激光器室温运转的条件及实现方法,并给出腔内倍频获得473nm蓝光发射的方案,用波长808.5nm,功率2W的半导体激光器泵浦Nd:^AG,采用腔内插入高损耗元件选模的方法,在室温下获得946nm波长连续红外激光输出180mW,斜效率135;用BBO和LBOJ晶体腔内倍频,获得473nm波长连续蓝色激光,输出功率分别12mW和50mW,斜效率分别为3%及  相似文献   

2.
研制成用LD泵浦的声光调Q的Nd:YVO4-KTP腔内倍频激光器,得到了TEM00模、频率高达100kHz的稳定的532um绿激光脉冲系列输出,阈值泵浦功率为27mW;在连续570mW的泵浦功率下,绿激光脉冲的峰值功率达1100W,脉宽为4.6us;输出功率稳定,在±5℃的工作温度变化下,输出功率变化小于±2%。此种器件可望得到广泛的应用。  相似文献   

3.
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   

4.
162 W激光二极管抽运Nd:YAG腔内倍频激光器   总被引:7,自引:7,他引:0  
根据激光介质的热透镜焦距及其随抽运功率的变化,设计了大模体积高准直稳定性谐振腔以获得较大的模体积.同时使谐振腔对热焦距的变化和机械对准的扰动不灵敏。这种设计可以提高激光器的效率和稳定性.并且使输出激光具有较好的光束质量。采用双声光Q开关提高关断功率,在输出功率1250W的连续激光二极管阵列抽运下,获得了210w的调Q激光输出。采用工作温度80℃的Ⅱ类匹配KTP晶体,以避免KTP晶体的灰色轨迹效应,对KTP晶体采用半导体温控系统控温.在重复频率10kHz时获得了162W的调Q绿光输出,光一光转换效率达到13%,脉宽约为80ns.光束质量M^2因子约为20。  相似文献   

5.
应用国产的808nm激光二极管(LD)研制了声光调Q的Nd:YVO4-KTP腔内倍频的准连续、单脉冲激光器,得到了TEM00模、频率为20kHz的准连续稳定的532nm原绿光输出,阈值泵浦功率为300mW。在连续2W的泵浦功率下,准连续绿光输出为120mW,脉冲宽度为40ns,单脉冲能量为50μJ,通过对声光Q开关的驱动电源改造,得到了单脉冲激光输出。在分析计算的基础上,建立了2W、808nmLD  相似文献   

6.
激光二极管泵浦的1.34μm及其腔内倍频红光Nd: YVO_4激光器   总被引:11,自引:0,他引:11  
报道了激光二极管泵浦的1.34μmNdYVO4激光器,利用KTP晶体腔内倍频,实现了670nm红光输出。计算了KTP在1.34μm的倍频参数,分析并提出了提高腔内倍频效率的有效途径。  相似文献   

7.
用KTP晶体研制成LD泵浦的YAG腔内倍频激光器,得到0.532μm连续绿色线偏振激光输出,阈值泵浦功率为41mW,输出功率为1.4mW,斜效率为1.7%。研究了泵浦光对倍频激光横模的影响。  相似文献   

8.
报道了LD端面泵浦Nd:YVO4晶体、Ⅱ类相位匹配KTP腔内倍频的绿光激光器。实验中,在泵浦功率为8.6W时,输出的基模绿光功率为132mW,分析了转换效率低的一些原因。  相似文献   

9.
LD纵向泵浦腔内倍频低噪声蓝光激光器的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
在LD泵浦Nd:YAG腔内倍频全固体蓝光激光器中采用两个倍频晶体和偏振片技术,通过谐振腔的模式竞争和偏振片的选择性损耗成功地抑制激光器中模式之间的耦合和同一频率中s、p偏振分量之间的耦合,使激光器实现稳定的低噪声功率输出。LD纵向泵浦Nd:YAG/LBO/BP腔内倍频激光器产生波长为473nm稳定的低噪声蓝光激光输出,最大输出功率达到为2.14mW。信噪比为18.79dB。实验结果与理论相符合。  相似文献   

10.
报道了LD端面泵浦Nd∶YVO_4晶体、类相位匹配KTP腔内倍频的绿光激光器。实验中,在泵浦功率为8.6W时,输出的基模绿光功率为132mW,分析了转换效率低的一些原因。  相似文献   

11.
LD泵浦Cr4+,Nd3+:YAG自调Q腔内倍频激光器研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
Cr4 ,Nd3 :YAG晶体的激光特性得到了系统研究.在LD泵浦下,Cr4 ,Nd3 :YAG晶体获得了1.064μm的自调Q激光输出.激光平均输出功率达到3.36W,脉宽65ns,重复频率87kHz,光-光效率为15.3%.加入KTP晶体后实现了自调Q腔内倍频,获得了532nm的绿色脉冲激光输出,平均功率达到1W,脉宽210ns,重复频率47kHz,光-光效率为6%.对自调Q激光及其腔内倍频发现的现象进行了讨论.  相似文献   

12.
输出5 W的电光调Q Nd:YAG陶瓷激光器   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了激光二极管(LD)侧向抽运的Nd:YAG陶瓷电光调Q激光器的激光输出特性.该激光器采用九组激光二极管线阵列(LDA)侧面紧密环绕均匀排布的抽运结构,并用微通道热汇冷却技术冷却.在电光调Q方式下,重复频率为100 Hz,抽运单脉冲能量为416 mJ时,用尺寸为φ5 mm×75 mm,掺杂原子数分数为1%的Nd:YAG陶瓷棒,获得50 mJ的1064 nm激光输出,脉冲宽度为12 ns,斜率效率达24%.并实验测量和分析了偏振片,KD*P晶体,四分之一波片等调Q器件的插入损耗.测量了输出激光时间波形和光斑的光强空间分布.  相似文献   

13.
报道了激光二极管(LD)侧面抽运Nd:YAG晶体间歇振荡1064 nm和1319 nm双波长激光器。采用间歇振荡技术,可有效地控制上能级的反转粒子数,避免激光振荡谱线之间的双波长竞争效应,而且对输出镜镀膜精度的要求大大降低,稳定的间歇振荡双波长激光输出较容易获得。两声光间的延迟时间连续可调,因此可以通过调节延迟时间来改变双波长激光的输出功率之比。在抽运电流为22 A,声光重复频率为4 kHz,延迟时间为10 μs时获得1319 nm激光偏振输出功率6.2 W,1064 nm激光偏振输出功率5.1 W。根据间歇振荡双波长激光器的四能级速率方程模型进行了数值计算和分析,理论结果与实验相符。  相似文献   

14.
使用菲涅耳透镜的太阳光抽运Nd:YAG激光器   总被引:4,自引:1,他引:3  
太阳能是规模最大的可再生能源,为充分利用这一资源,太阳光直接抽运激光器是一种明智的选择。提出并搭建了采用两级会聚系统的太阳光抽运激光器系统。使用菲涅耳透镜作为大口径成像型第一级会聚系统,漫反射锥形聚光腔作为非成像型第二级会聚系统提高入射太阳光到工作物质的耦合效率。采用Nd:YAG晶体作为工作物质,获得了2.85 W的激光输出,从太阳光到激光的转换效率为0.43%。从菲涅耳透镜会聚效率、聚光腔内激光棒轴线上的功率分布等会聚系统方面和激光输出特性方面分析了该太阳光抽运激光器的性能;探讨了转换效率低的原因,并提出了相应的改进措施。  相似文献   

15.
激光二极管抽运的激光器热透镜效应的研究   总被引:28,自引:9,他引:19  
用激光二极管经光纤耦合和 GRIN透镜聚焦后抽运 Nd3 :YAG激光器 ,用非稳腔方法测量了 Nd3 :YAG晶体的等效热透镜焦距 ;同时 ,对描述热透镜效应的理论模型进行适当补充 ,使之适合于激活介质中抽运光半径随位值变化的情况 ,所得理论结果与实验结果随抽运功率的变化趋势相一致 ,同时二者也存在一定差距 ;分析了理论结果与实验结果存在差距的原因  相似文献   

16.
LD抽运Nd:YAG/KTP腔内倍频连续波1.2 W红光激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了用Ⅱ类相位匹配KTP(相位匹配角选为θ=59.9°,Φ=0°)对激光二极管(LD)侧向抽运的NdYAG腔内倍频的红光激光器.通过分析大功率抽运NdYAG棒热透镜效应的影响,优化设计了三镜折叠腔参数.采用镜片镀膜的方法使NdYAG工作在1319nm波长,经腔内倍频获得单一波长659.5nm的红光激光.在抽运电流13A和输出镜曲率半径为200mm时,达到1.2W的红光连续波输出.  相似文献   

17.
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   

18.
报道了一台激光二极管(LD)双端面抽运Nd:YLF和Nd:YAG双晶体串接多波长输出脉冲激光器。在抽运能量40.5mJ,电光调Q重复频率500Hz的工作条件下,获得单脉冲能量约为6mJ的1064nm/1053nm双波长激光脉冲输出,光-光转换效率约为14.8%。相同抽运条件下在腔内插入I类相位匹配LBO晶体作为非线性频率转换器,获得了脉冲总能量为3.6mJ的526.5、529.0、532.0nm三波长同时输出,由抽运光到输出绿光脉冲的转换效率约为8.9%,测得光束质量因子分别为M2x=1.61,My2=1.25。  相似文献   

19.
设计了一个简单紧凑的1052nm波长激光器.首次利用激光二极管(LD)端面泵浦Nd:YAG晶体,使用镀有高度选择性介质膜的反射镜产生该波段的激光.激光阈值为0.3W,当808nm波长泵浦光功率达到18W时产生了3.5W的1052nm波长激光输出.光-光转换效率为20%,输出激光功率波动不超过3%.  相似文献   

20.
LD抽运的946nmNd:YAG激光器及其腔内倍频   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文分析了准三能级激光系统的特点,给出了实现946nmNd:YAG激光及其腔内倍频的方案。报导了在2W功率抽运下,通过优化设计,室温下获得490mW的946nm连续红外激光,通过LBO晶体腔内倍频获得了120mW的473nm连续蓝色激光,光光转换效率分别为24.5%及6%。  相似文献   

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