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高功率二极管激光器面阵连续抽运1.1mmNd:YAG薄片,采用非球面柱透镜来准直二极管激光器线阵的快轴方向,然后用两个正交的柱透镜分别对快慢轴光进行成像,在薄片上形成10mm×7mm的抽运光斑。用球面反射镜将薄片未吸收的抽运光再一次通过Nd:YAG薄片,从而达到高的吸收效率,抽运光束在薄片上快慢轴方向上的束参数积分别为640mm·mrad和540mm·mrad。用CCD测得抽运光在薄片上的光强分布较均匀,面阵经非球面柱透镜和两个柱透镜后在10mm×7mm内的耦合效率为80.5%。 相似文献
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1 引言 二极管激光器(Laser Diode,LD)及其阵列(LaserDiode Array,LDA)具有体积小、重量轻、发光效率高、性能稳定、可靠性好和寿命长等优点,被认为是最具发展前途的激光器.二极管激光产品有单管、线阵、叠阵以及光纤耦合半导体激光器等几种类型,主要用于光存储、光通信、光电传感、泵浦以及直接材料加工等领域.高功率的二极管激光模块主要用于泵浦和直接材料加工,随着工业级激光器不断向更高功率发展,对二极管激光模块的亮度也提出了更高的要求.光纤耦合的二极管激光模块具有输出光束质量高、接近于点光源、光束方向易于调整和稳定性好等优点.是高亮度二极管激光器的理想解决方案. 相似文献
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抽运耦合技术是实现高功率光纤激光输出的关键技术之一。对国内外双包层光纤激光器所采用的各种端面抽运耦合技术和侧面抽运耦合技术进行了详细的介绍,并比较了各自的优缺点。分析表明,熔融拉锥光纤束端面抽运和GTWave侧面抽运方式更有利于实现高功率光纤激光输出。 相似文献
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介绍了利用多模光纤同空间列阵半导体激光器实现有效耦合,再将光纤组合后输出的技术.阐述了半导体激光器与光纤耦合的一般理论.对半导体激光器的发散角、多模光纤和半导体激光器耦合的常规技术进行了分析.介绍了多模光纤和半导体激光器耦合的新技术,即在半导体激光器与光纤之间加光纤微透镜的耦合技术.这种技术可有效地提高耦合效率,使之达到80%以上.将空间列阵半导体激光器通过光纤耦合后组合输出是使半导体激光器得以实际应用的有效途径.(PC5) 相似文献
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二极管激光器市场在经历了3年持续稳步增长后,尽管某些强势产品的销量增加,尤其是通信和大功率二极管应用的产品,但2006年的年销售总额是下降的. 相似文献