首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
本文对柏林固体激光研究在高功率固体激光和工业应用方面的最新进展,包括高功率板条,管状和二极管泵浦固体激光器,光学谐振腔,激光光束质量诊断,以及高功率固体激光材料加工等,作了报道。  相似文献   

2.
医学、测量技术和微型材料加工领域需要小型、高效、强功率并具有优质光束和调制方便的激光系统。二极管泵浦固体激光器以其独特的方式满足了这一要求。但在优质光束条件下,传统固体激光器的热效应限制了输出功率和调制能力。此外,目前系统有限的发射范围以及因高相干性引起的干涉和散斑效应在~定程度上增加了在测量技术和材料加工中应用的困难性。光纤激光器提供了排除这种限制的可能性。其产生的光束质量能通过折射率分布和有源波导结构数值孔径来确定。单模固体激光器可产生与耦合泵浦光无关的衍射极限激光束。于是在光束质量保持不变…  相似文献   

3.
段云 《电光系统》1997,(3):21-27
高功率二极管阵列自80年代中期出现以来,在这10年间,二极管泵浦固体激光器在海外已取得实质性进展,最后,多模工作中,1.06μm的CW输出功率已超过300W,单频工作中也已获得了20W的CW功率,高的光束质量、1km高的平均功率,可重复性脉冲激光系统也已研制出来。本文概述了世界上高功率二极管泵浦固体激光器的最新进展,包括Q开关激光器,特别感兴趣的是工业应用,如:激光材料加工。  相似文献   

4.
二极管激光器现已广泛应用于通信、计算机及消费电子技术等领域,在这些领域中应用的二极管激光器均属毫瓦级功率的系统。然而,通过特殊的冷却与组装技术及光束组合与光束成形技术。高功率二极管激光器现已达千瓦级功率。这些高功率二极管激光器不仅可作为固体激光器高效率及高可靠性的泵浦源,还可作为材料加工的直接光源。目前,高功率二极管激光器已进入工业制造领域。本文介绍二极管激光器技术及其应用,并对德国未来5年的国家研究项目MDS(Modular Diode Laser Beam Tools)中的高功率二极管激光器的未来应用及其创新应用进行了重点论述。  相似文献   

5.
半导体激光器的单片集成主振功放系统在半导体激光系统年销售量达几十亿美元情况下,半导体二极管激光器的世界市场已大大超过较标准的固体和气体激光器。但直至最近,衍射极限高功率二极管激光器还只能在研究实验室找到。衍射极限激光源产生最小可能发散角的光束,这对需...  相似文献   

6.
二元光学系统二极管激光列阵泵浦源明尼苏达大学电工系和麻省理工学院林肯实验室研究人员正在发展使二极管激光列阵有效泵浦固体激光器的二元光学系统。系统的设计,能使几百个激光二极管的光束只对基模激光作用区作最好泵浦,从而比现有系统输出更高功率。为泵浦固体激光...  相似文献   

7.
以往几年中由于技术的进展,使若干类型民用激光器性能有较大的提高。激光器工业在其技术和应用方面都有某种程度的提高。高功率二极普和二极管泵浦Nd:YAG激光器1985年以来,二极管泵浦固体激光器已成为目前民用激光器技术发展的重要方向,其研究工作包括二极管激光器、固体激光器和非线性光学。1984年光谱二极管公司首次推出高功率相控阵二极管激光器产品,自此以后高功率二极管激光器的输出功率不断提高。这种激光  相似文献   

8.
本文主要介绍近年来高功率固体激光器研究的一些新进展和关键技术,分别对高功率、高光束质量板条固体激光器,高功率、高效率管状固体激光器,高功率二极管泵浦固体激光器作了评述和分析。指出高功率固体激光器的发展前景是光明的。  相似文献   

9.
对高功率固体激光器的光纤耦合进行了理论设计和实验研究.高功率固体激光器的光束质量随着输出功率的增加而变差,根据入射激光的光束质量,计算得到传输光纤的最小芯径和耦合透镜的有效焦距.该研究成功实现了高功率固体激光器光纤输出功率大于500 W,耦合效率大于90%,满足科研工作及工业应用需要.  相似文献   

10.
HPL0 5:“先进高功率激光器”是高功率激光器的最高级会议。目前 ,世界各国已把高功率激光器广泛用于产业和医疗等领域 ,从这看来 ,这次会议开得很及时。本次会议收到的论文按不同的类别示于表 1 ,共 1 2 5篇。表 1会议接受的论文主题分类数目主  题论文数高功率二极管激光器 1 0二极管条与列阵 1 1(续 表 )主  题论文数二极管激光抽运固体激光器 1 1光纤激光器 7光束质量与传播 9闪光灯抽运固体激光器 9自由电子激光器 6强激光 4准分子激光器 /灯 1 1频率转换 1 3高功率气体激光器 2 2光涂层 /元件 1 2总计 1 2 5图 1 每个波长可以…  相似文献   

11.
新产品     
《光机电信息》2004,(1):53-54
二极管激光器系统德国Uniqum .o .d .e .e股份公司生产的UM 780 0 / 1 0 0 / 2 0系列高能二极管激光器系统的功率为 7 8W ,波长为 80 8m。这种二极管激光器适用泵浦钕固体激光器、纳米材料加工、塑料焊接以及医用激光治疗仪。采用已获得专利权的微光学技术可以使激光二极管发射的非对称光束变成对称光束。该激光系统可制成小型密封包装结构。其特点是系统内置热电制冷器 ,采用SMA90 5连接器 ,工作温度为 2 5℃。 (No.2 6)二极管激光器德国Limo有限责任公司生产的HLU1 0 0F40 0 80 8光纤耦合二极管激光器采用40 0 μm光纤传光 ,功率为…  相似文献   

12.
从工厂到无尘室,高功率二极管泵浦的固体激光器提供了多种用途的小型强光源.最新一代高功率二极管的商用器件能产生几十瓦光能,应用于工业和科学领域.  相似文献   

13.
低功率激光二极管至今已在电话通信、激光打印或CD机上得到应用。具有千瓦输出功率的二极管激光器未来也会得到广泛应用。例如工业上的材料加工,医学上的肿瘤、皮肤治疗和假牙制作实验是最有希望的应用领域。高功率二极管激光器(如固体和气体激光器)虽然未达到焊接高强度金属的辐射强度,但它们的优点在于能大幅度节约费用。除较高效率和较长使用寿命外,它们不需要高压供电。其尺寸小和可以大批量生产的价格优势,能在中型企业和手工行业尚未开发的市场领域找到新的应m机迎。高功率激光二圾管,主要用于‘噪浦”固体激光器,这时,它作…  相似文献   

14.
高功率固体激光系统中的光学透镜对激光束的残余反射,可形成能量较大的鬼光束,极易对元器件及激光器造成损害,研究了高功率激光装置中的鬼点反射及其带来的破坏影响,给出了避开鬼点反射损伤的方法,可为高功率激光装置中透镜的设计提供参考.  相似文献   

15.
美国国家航空与航天局刘易斯研究中心设计并制造了一台闭合的连续波二氧化碳高功率激光器,以支持对高功率激光器作可能的应用的鉴定和估价的研究。所设计器件能产生高达70千瓦功率的直径为1~9厘米的环形激光束。采用放电激励、自持的或电子束维持的都可以。这台激光装置有两种用途。第一,它在提高高功率CO2激光器在电激励、激光化学、输出光束的质量等方面技术水平的研究中提供一种多用的工具,所有这些方面无论在其激光应用是有关政府的或是有关工业的都是重要的。第二,这台装置为类如推进、功率变换和材料加工等各种各样的应用实验提供界限分明的连续波光束。  相似文献   

16.
自从发明半导体二极管激光器以来,不断致力发展较高输出功率已成为一种趋势。高功率激光可用于测距、泵浦Nd:YAG、热技术、光开关、自由空间通讯以及光记录。工业的进一步发展将要求有更高的功率和更好的光束质量。目前,最髙功率的商品半导体激光器系利用多条相位列阵结构,能发射半瓦连续波功率。提髙输出功率和改善光束质量工作仍在实验室进行中。  相似文献   

17.
本文基于近年来的工作,对高功率二极管泵浦固体激光器的一些关键技术问题进行了分析,提出了向更高功率水平发展可行的技术方案,并讨论了应解决的关键问题,最后展望了高功率二极管泵浦固体激光器的应用前景。  相似文献   

18.
基于振荡放大器系统的中等功率和大功率的二极管泵浦固体激光器(DPSSs)能产生比其他DPSSs更好的光束质量,但是,该放大器必须能利用振荡器产生的规则光束,在不降低其质量的情况下提高其输出功率。平板放大器能提供大功率输出,但常会受导致光束质量降低的热透镜问题的困扰。  相似文献   

19.
高功率光纤激光器的广泛应用前景使其成为固体激光器的研究新热点,但是由于受到受激布里渊散射(SBS)和受激拉曼散射(SRS)的影响,严重限制了单根光纤的最大输出功率,与此同时随着输出功率的增加带来了光束质量变差的问题。光纤激光并联组束的方法因其光束质量差,也在其应用上受到诸多限制,而基于倏逝波耦合的多路激光束相干叠加实现的相干组束技术则能使输出功率得以提高的同时保证好的光束质量。基于上述的问题,文中设计出解决方案并理论计算对比了一芯、三芯、七芯的光子晶体光纤光强分布情况,证明集成式多芯光子晶体光纤可以很好地实现相干组束输出,这为实现光纤激光器高功率和高光束质量输出提供新的可能途径。  相似文献   

20.
高功率固体激光和相关单元技术研究的新进展   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
吕百达 《激光技术》1998,22(4):193-198
对高功率固体激光和相关单元技术研究的新进展,如高功率二极管泵浦固体激光器,用于惯性约束聚变和惯性聚变能的二极管泵浦固体激光驱动器,TW和PW级高亮度源,以及板条固体激光放大器等研究的新进展作了评述和分析。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号