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相似文献
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1.
305激光二极管端面泵浦Nd:YLF激光器调Q特性研究过振,王石语,蔡德芳,高桂珍,文建国,张焱(西安电子科技大学710071)采用3W连续激光二极管DL泵浦Nd:YLF激光器,获得连续调Q1.047μm脉冲激光输出。泵浦源采用SDL公司的3W连续激...  相似文献   

2.
任青毅  邵英斌 《电子技术》1997,24(4):30-31,43
文章介绍基于嵌入式微处理器模块和大功率场效应模块研制的150A准连续激光二极管驱动电源。阐述围绕大功率激光二极管的特殊要求和考虑仪器的使用习惯而设计的硬件系统和软件编制方法,最后给出实际使用结果。  相似文献   

3.
信息     
激光二极管输出450um激光长达200h用InGaN多重量子讲制成的激光二极管在390urn~420um之间已实现了于室温下连续输出超过10000h.这些发紫光的激光二极管对光存储器件很有用途,而诸如激光全彩显示之类的应用则需要一个450um的彼长以实现真正的蓝色.通过在InGaN量子阶上增加锢的数量可以使波长得以加长,但是这会引起门值电流密度显著地升高.日本Nichia化学公司的ShujiNakamura及其同事发现用2~3个量子讲不能实现室温下连续输出,但采用单个星于讲的结构可以制成输出450nm的激光二极管寿命约200h.这一寿命时间对于商业应用太短暂,…  相似文献   

4.
千瓦级连续激光二极管面阵及微沟道冷却组件   总被引:1,自引:2,他引:1  
千瓦级连续激光二极管面阵由30个40W的808nm连续激光二极管条组成,按要求排列成5×6矩阵,发光孔径12mm×70mm。每个激光二极管条安装在微沟道冷却封装组件上,依靠高压冷却水通过微沟道维持连续运行。面阵的30个二极管条的电路串联,冷却水道并联,恒流电流50A时,发射连续1060W,808nm波长的激光,平均功率密度126W/cm2。5个K型热电偶安装在面阵不同位置测量激光二极管底部附近硅热沉的温度随耗散热功率的增加,面阵整体热阻的测量值为0.009℃/W。千瓦级连续面阵可用于抽运大功率固体激光器,也可用于材料表面热处理。  相似文献   

5.
低温下运行的光纤耦合激光二极管抽运 Tm,Ho:YLF激光器   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了实现小型化、高功率、高效率连续2μm激光输出,采用中心波长792nm激光二极管(LD)抽运双掺杂Tm.Ho:YLF晶体,将晶体封装在装有350mL液氮的杜瓦装置中.使其工作在77K温度条件下。光纤耦合激光二极管出纤功率14.8W.数值孔径0.3,芯径400μm。激光二极管端面抽运Tm,Ho:YLF激光器,产生2.05μm线偏振连续激光输出,最大功率5.2W。由于Tm^3-离子能级间的交叉弛豫效应导致的高抽运量子效率,实验获得的光-光转换效率为35%,斜度效率达到40%。采用双端面抽运结构.两个激光二极管注入功率29.6W时,Tm,Ho:YLF激光器输出功率达10.2W,相当于光光转换效率33%,斜度效率36%。  相似文献   

6.
张贤义 《激光技术》1994,18(2):81-81
整装的激光二极管系统整装的高功率激光二极管系统包含激光二极管阵列、热控器件和光纤输出。应用包括:医学治疗、工业热处理、软硬焊操作以及用于雕刻工艺工作的材料烧蚀技术。这种系统可直接通入普通的110V电源,可提供达18W的连续功率。  相似文献   

7.
利用由射线法导出的广义两段式半导体激光器的输出光谱的表达式,讨论了外腔式半导体激光器(ECLD)的调谐范围,当ECLD调谐到半导体激光二极管的共振波长附近振荡时,可以重到ECLD的最大调谐范围;当激光器调谐到半导体激光二极管的反共振波长附近振荡时,可以获得ECLD的准连续调谐范围;同时,还求得了实现准连续调谐所需的面向外腔的半导体二极管端面的反射率。  相似文献   

8.
以500mW激光二极管直接耦合泵浦Nd:YVO4,实现了1064nm连续激光运转。泵浦阈值功率约22mW,获得基横模最大输出约172mW,相应的斜效率为35.8%;在Nd:YVO4激光谐振腔内采用Cr4+:YAG作为饱和吸收体,实现了激光二极管连续泵浦Nd:YVO4高重复率被动调Q激光运转。获得了脉宽约114ns的1064nm调Q激光脉冲,重复率高达380kHz。  相似文献   

9.
美国密苏里州激光二极管产品公司已制成一种二极管激光泵浦的YAG激光器,连续输出功率为1瓦。公司说,这个功率水平象征着商用二极管泵浦YAG技术的突破,该器件不用液冷,而用固体冷却,故有异常高的连续功率。  相似文献   

10.
由于1970年实现了激光二极管常温连续振荡和光纤的低损耗(20dB/km),光纤通信的研究就成了现实的课题。而激光二极管的研究也就成了光纤通信的主要目标。 这种激光二极管具有Ga AlAs/GaAs双异质结构,激光振荡波长在0.8μm。起初因寿  相似文献   

11.
全固化激光器中的耦合系统—透镜导管的简化设计   总被引:12,自引:4,他引:8  
用几何光学的方法计算了竭地管的慢轴和快轴方法的光束分布,结果表明,用于固体激光器泵浦的高功率激光二极管阵列的连续分布的激光束通过透镜导后可以获得平滑面均匀的光场分布,基于这种分布,我们设计了两种结构的透镜导管,用激光二极管阵列实验测得未镀抗反膜的透镜导管的耦合效率高达84%。  相似文献   

12.
《中国激光》2004,31(12):001-i014
文章名 ·激光器件· 激光二极管抽运Cr门+,YAG被动调Q Nd,YV()才激光器的实验研究 激光二极管列阵抽运的高稳定Nd,YLF环形激光器 纵向抽运Tm,H。,YLF微片激光器激光特性的研究 半导体可饱和吸收镜自启动的Kerr锁模Cr‘十,YAG激光器 激光二极管端面抽运的多晶Nd,YAGI·06拜m连续激光器 大功率激光二极管端面抽运的Nd:YVO、激光器 高占空比大功率激光器阵列 钨丝掩模二次倾斜离子注入850 nm室温连续垂直腔面发射激光器 一种实用化的高功率低噪声波长连续可调光纤激光器 小信号双级染料激光放大器的优化设计 980 nm高功率垂直腔…  相似文献   

13.
用GaAlAs激光二极管端泵浦的小型Nd:YAG激光器,是获得长寿命有效连续Nd:YAG激光器的诱人的方法。这种小型激光器(Nd:YAG)能为多种应用使用,激光二极管本身则不能。Nd:YAG激光振荡器的空时相干性优于激光二极管泵浦的相干性。此外,Nd:YAG振荡器的输出可由高增益Nd:YAG放大器放大。  相似文献   

14.
基于偏振复用技术的激光二极管光纤耦合方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
马晓辉  万春明  史全林  徐莉  王玲  刘国军 《中国激光》2007,34(10):1343-1346
光纤耦合输出的高功率激光二极管(LD)模块作为光纤激光器的抽运源已经得到了广泛应用。为了进一步提高光纤耦合激光二极管输出功率,提出了利用激光二极管输出光束的线偏振特性,采用偏振复用技术,将两只高功率激光二极管输出光束经准直、复合、聚焦的光纤耦合方法。利用光线追迹法,分析了圆柱透镜对激光二极管发散光束的准直特性,并讨论了柱透镜的安装距离对准直性能的影响。根据激光二极管和光纤的相关参数设计了聚焦透镜组。采用这种方法将两只输出波长为980 nm的高功率激光二极管输出光束耦合进数值孔径0.22,芯径100μm的多模光纤中,当工作电流为4.5 A时,光纤激光连续输出功率为6.36 W,耦合效率大于78%。  相似文献   

15.
LD参数连续测试系统研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了一种新型半导体激光二极管(LD)参数连续测试系统,它采用了高精度的数据采集技术、超强的数据处理技术及精密机械定位技术,可对LD的P-I和V-I曲线及相关参数进行连续测试、显示、存储、管理和打印,测量速度快,测量精度高,操作方便。  相似文献   

16.
准连续60W半导体激光二极管列阵侧面泵浦Nd:YAG板条激光器,以BDN为饱和吸收体实现被动调Q激光输出,最大调Q脉冲峰值功率达43.7kW,脉冲宽度为10ns。  相似文献   

17.
一、引言GaAs 激光二极管在室温下最小注入电流密度达25000安/厘米~2,在200°K 下可连续工作。GaAs 激光二极管的增益和损耗都随杂质浓度增加而提高。损耗主要是 p 型 GaAs 层吸收所致。三层式激光器损  相似文献   

18.
激光二极管和气体监视技术除光纤通讯外,激光二极管的首批应用之一是作为气体监视的高分辨光源。例如,铅盐激光二极管用于铀浓缩程度的测量相当重要,以致有关波长器件一直限制出口,尽管这种激光器为获得几十毫瓦的红外输出功率也需要氦气冷却。用激光二极管作监视应用...  相似文献   

19.
激光二极管可能在数纳秒内自行毁坏,因此测试一个反馈稳定的激光二极管驱动器的响应和稳定性可能是费用很高的。图1所示仿真器电路示出了一个典型的激光二极管封装,封装内不仅有由电流1.驱动的激光二极管,而且还有一个光电二极管。激光二极管的前端面发射在外界起作用的主光束,而后端面则发射落到光电二极管上的参考光束。  相似文献   

20.
高功率准连续激光二极管泵浦的Nd:YAG激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高功率准连续激光二极管侧面泵浦Nd:YAG固体激光器进行了理论和实验研究。当泵浦能量为135mJ时,得到脉冲能量为16mJ和1064um激光,重复频率可达400Hz。  相似文献   

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