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相似文献
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1.
报道了倍频Nd:YAG固体激光器的研究结果,激光器系统由一级板条Nd:YAG激光振荡器、三级板条放大器和KTP倍频晶体等构成,输出倍频激光能量大于1J,脉冲重复频率1Hz,脉冲宽带6ns~9ns,倍频效率约为48%。  相似文献   

2.
报道了倍频Nd∶YAG固体激光器的研究结果,激光器系统由一级板条Nd∶YAG激光振荡器、三级板条放大器和KTP倍频晶体等构成,输出倍频激光能量大于1J,脉冲重复频率1Hz,脉冲宽度6ns~9ns,倍频效率约为48%.  相似文献   

3.
理论分析了影响二极管端面抽运Nd:YAG板条激光放大器放大效率的因素,设计了主振荡功率放大板条连续激光器。使用1064nm窄线宽光纤激光器作为种子源,采用两个Nd:YAG板条激光放大器先串接再双程放大的技术路线。两个Nd:YAG板条激光放大器的尺寸结构完全相同,Nd:YAG板条的尺寸均为150.2 mm×2.5mm×30mm,每个板条都是半导体激光器阵列双端抽运。放大器抽运源总功率为21.6kW时,实现了5.4kW连续激光的输出,光-光转换效率为24.8%,光束质量β为3.5。在输出光路位置使用狭缝空间滤波器,光束质量β可以提升到2.5。  相似文献   

4.
引言产生超短的和高重复率脉冲的模锁Nd:YAG激光器提供了发展高速光脉冲编码调制通讯系统的可能性。对于这种应用,模锁Nd:YAG激光器的运转必须长期稳定。但是Nd:YAG激光器的模锁不够稳定,且其原因尚不很清楚。本文目的在于弄清不稳定的机理,并获得稳定的模锁Nd:YAG激光器。事实证明,模锁Nd:YAG激光器受弛张振荡变大的影响显著,并受模锁脉冲的振幅变化的影响,甚至严重情况下破坏了模锁。通  相似文献   

5.
曹三松  徐绍林 《激光技术》1992,16(5):284-287
在单级Nd:YAG激光器中,我们采用粘接方法将两根Nd:YAG棒串接起来,使激光器的效率和输出功率得到提高。使用这一方法研制成功的长脉宽脉冲Nd:YAG激光器输出平均功率达到210W。  相似文献   

6.
引言本专利的目的是介绍一种改进型的YAG:Nd激光器的Q开关。另一目的是介绍这种Q开关YAG:Nd激光器在各种微型加工中的实际应用。此外,还指出这种Q开关YAG:Nd激光器能产生高重复率的高峰值脉冲功率,其脉冲与脉冲间的振幅稳定。为了实现上述目的,采用连续泵浦YAG:Nd激光器,这种激光器包括一只内腔声光调制器。这种调制器包含一个压电换能器,焊接在低光损耗的超声传播介质上。  相似文献   

7.
增益介质的热效应是制约掠入射板条激光器获得高功率和高光束质量的重要因素。采用Nd…YAG和蓝宝石晶体键合的方法,研究掠入射板条激光器增益介质的热效应。理论模拟了Nd…YAG与蓝宝石键合晶体增益介质的温度场分布和热焦距。实验对比了Nd…YAG和蓝宝石键合晶体与单块Nd…YAG晶体增益介质的输出特性:在相同腔长和抽运的自由振荡条件下,键合晶体的最大稳定输出功率比单块Nd…YAG晶体提高了26%;当抽运功率为44W时,键合晶体相对于单块Nd…YAG晶体热焦距增长了69%;同时,键合晶体宽度、厚度方向的光束质量因子M_x~2=1.84、M_y~2=2.29,单块Nd…YAG晶体宽度、厚度方向的光束质量因子M_x~2=2.92、M_y~2=4.38。理论分析和实验结果表明,Nd…YAG和蓝宝石键合晶体能够降低掠入射板条激光器增益介质的热效应,有利于输出功率和光束质量的提高。  相似文献   

8.
脉冲Nd:YAG固体激光器的功率密度很高,足以増强射束对金属的作用。实际上高功率密度能加热、熔化或气化所有材料。热能通过脉冲式Nd:YAG固体激光器均匀准确地传递到加工区。  相似文献   

9.
报道了有关二极管泵浦掺N^3 激光介质,慢饱和吸收体Cr:YAG被动调Q激光器研究的最新进展。通过优化设计,Nd:YVO4/Cr:YAG结构激光器实现了高效稳定的1064nm调Q输出;首次报道了Nd:YVO4/Cr:YAG/KTP和Nd:YAG/Cr:YAG/LBO两种组合结合的被动调Q绿光激光器;对一台Nd:YAG/Cr:YAG红构红外激光器腔外倍频亦获得了高峰值的绿光脉冲输出。  相似文献   

10.
本文研制了尺寸为124×12×6mm~3的Nd:YAG晶体板条型脉冲激光器,自由振荡单脉冲输出24J,器件总体效率2.5%,电光调Q单脉冲输出860mJ,脉宽12~15ns,Q开关效率72%。  相似文献   

11.
百瓦级绿光DPL激光器技术研究   总被引:8,自引:3,他引:5  
对激光二极管侧面抽运Nd:YAG板条双程功率放大器进行了研究,激光器基模输出平均功率大于200 W,建立了激光二极管侧面抽运Nd:YAG之字型板条激光主振荡-多程功率放大(MOPA)系统,它由两级Nd:YAG板条双通功率放大器构成,最后一级为单通放大器.在500Hz重复频率时,获得单脉冲能量为410mJ的1.06μm激光输出,光束质量M2小于6.5,KTP晶体在80℃温度下倍频,输出0.53 μm绿光单脉冲能量210mJ,光束质量M2小于6.5.  相似文献   

12.
在过去的几年内,开展了许多关于钕(Nd)激光器的研究工作。连续波锁模Nd:YAG 激光器已经成为染料激光器系统的重要泵浦源。但是,其线宽限制了脉冲宽度。此外,已用钕玻璃激光器产生极短(几皮秒)脉冲,但只有在 Q 开关重复频率为几H_2时才可能实现。本文报导了连续工作自动锁模磷酸钕玻璃激光器可在1054nm 产生7皮秒脉冲。此脉冲宽度比连续锁模Nd:YAG 激光器的大约短了14倍。  相似文献   

13.
用倍频连续锁模 Nd:YAG 激光器同步抽运若丹明6G 染料激光器,得到了微微秒脉冲。采用温度稳定的铌酸钡钠(Ba_2NaNb_5O_(15))作为 YAG 激光腔外的倍频晶体。脉宽与锁模效率或染料和 YAG 激光腔长匹配以及 Nd:YAG 激光器的振幅稳定性有关。现在同步抽运染料激光器技术的主要优点是特别适于短脉冲放大。  相似文献   

14.
从被动调Q固体激光器的速率方程出发,分析给出了Cr4+:YAG被动Q开关Nd:YAG激光脉冲的峰值功率、脉冲能量、脉宽及重频等相关参量表达式.以此为基础,进行了光纤耦合输出的连续半导体激光纵向泵浦被动Q开关Nd:YAG激光器实验研究,采用不同参数Cr4+:YAG晶体作为被动Q开关,获得了不同参数的高重频脉冲激光输出.  相似文献   

15.
目前Nd:YAG激光器正被应用于半导体制造业中若干费用比较合算的方面。本文简要地评论了其中三种应用:(1)利用连续泵浦重复Q开关Nd:YAG激光器切割功率器件的圆形模片;(2)利用小型被动Q开关脉冲泵浦Nd:YAG激光器来修整硬表面光掩模的缺陷;(3)利用具有内部二次谐波发生器的连续泵浦Nd:YAG激光器直接扩散掺杂剂以产生背面欧姆接触。  相似文献   

16.
选用光束质量接近衍射极限的种子激光器作为主振荡级激光器的功率放大系统可以同时获得较高的输出功率和良好的光束质量.由于板条晶体的特有尺寸,使得种子激光可以多次通过板条晶体,因此有利于实现高提取效率的激光放大器.Nd: YVO4晶体因为具有比Nd: YAG更大的受激发射截面和吸收截面、更宽的吸收谱线、输出偏振光等,因而在放大器中应用较多.本文采用侧泵Nd: YAG棒激光器作为LD端面泵浦Nd: YVO4混合腔板条激光放大器的种子激光器,种子激光通过整形后,往返3次通过激光晶体实现了功率的放大.实验中在泵浦功率140.9 W,种子功率3.2 W,重复频率20 kHz时,获得了29.5 W的激光输出,提取效率为21.2%,斜效率为35%.  相似文献   

17.
产品放送     
Nd:YAG 激光器美国佛罗里达州Lee Laser公司推出的LDP-200MQG型二极管泵浦的倍频Nd:YAG激光器在532nm波长处能产生100W平均功率的激光输出。其光束质量M2<12,在脉冲重复频率10kHz时,输出峰值脉冲功率>50kW;脉冲重复频率为30kHz时,脉冲  相似文献   

18.
韦春龙  范琦康 《激光技术》1994,18(3):133-137
二极管泵浦的Nd:YAG激光器美国加州圣克拉拉的Continuum公司推出的HPO-300型高功率二极管泵浦Nd:YAG激光器,在1064nm波长输出3mJ.该激光器重复率在1~300Hz可产生接近衍射极限的脉冲。  相似文献   

19.
星载全固态激光器的实验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
激光二极管抽运的全固态激光器具有体积小、质量轻、效率高的特点,是目前星载激光雷达系统的主要发射光源.介绍了一种基于传导冷却的LD阵列侧面抽运Nd:YAG晶体的Zig-Zag板条激光器.板条介质能够消除棒状介质带来的一阶热聚焦和应力退偏效应.采用55个准连续激光二极管沿板条晶体长度方向均匀排列,通过柱面镜耦合进行均匀抽运.Nd:YAG晶体的散热是采用与其热膨胀系数匹配的金属热沉由光泵背面将热量传导出去.LD阵列的散热是通过紫铜热沉传导到底板,再由热管传递出去.实验中使用平凹激光谐振腔,重复频率20 Hz,获得单脉冲能量大于150 mJ的激光输出,脉冲宽度10 ns左右,光一光转换效率大于15%.实验表明:该激光器具有在太空中应用的潜力.  相似文献   

20.
用Nd:YAG激光器的0.5-5μs的脉冲获得了主动锁模钛蓝宝石和铬镁橄榄石激光器的皮秒脉冲振荡。  相似文献   

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