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相似文献
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1.
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   

2.
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   

3.
LD抽运Nd∶YVO4腔内倍频连续波8.8W绿光激光器   总被引:9,自引:4,他引:5  
报道了用LD双向抽运Nd∶YVO4晶体,KTP作腔内倍频的大功率绿光激光器.通过对大功率抽运情况下所产生的热透镜效应进行分析和估算,优化了热稳腔参数,获得了较稳定的功率输出.在抽运功率为28 W时,获得最大连续波绿光输出8.8 W,光-光转换效率达31.5%.  相似文献   

4.
报道了LD端面分别泵浦Nd∶YVO4、Nd∶GdVO4晶体,腔内Ⅱ类相位匹配KTP倍频的绿光激光器.通过对激光材料热透镜效应的分析,得出优化的谐振腔参数,在泵浦功率为6.1 W时得到的绿光激光器的光-光转化效率分别为15.5%、10.7%.从实验结果中,得到两种激光晶体的一些性能差异,为以后的研究提供一些参考.  相似文献   

5.
Nd∶YVO4/KTP全固化倍频激光器的研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了两种腔型结构不同的Nd∶YVO4/KTP全固化倍频绿光激光器,对腔结构参数进行了优化计算;在相同的实验条件下,对这两种腔的输出和稳定性等特性进行了比较和深入分析,在此基础上得出结论,提出改进措施.该折叠腔方案已进入产品化阶段.  相似文献   

6.
LD抽运Nd:YVO_4腔内倍频连续波8.8W绿光激光器   总被引:17,自引:5,他引:17  
报道了用 LD双向抽运 Nd:YVO4晶体 ,KTP作腔内倍频的大功率绿光激光器。通过对大功率抽运情况下所产生的热透镜效应进行分析和估算 ,优化了热稳腔参数 ,获得了较稳定的功率输出。在抽运功率为 2 8W时 ,获得最大连续波绿光输出 8.8W,光 -光转换效率达 31 .5%。  相似文献   

7.
采用光纤耦合输出激光二极管阵列端面抽运Nd:YVO4晶体,采用"8"字环形腔,在腔内插入法拉第旋光器和半波片实现激光的单向运转以抑制空间烧孔效应,并选用二类临界相位匹配的KTP进行腔内倍频,获得了输出功率为2.6W,波长为532nm的单频绿光,光-光转换效率为12.1%.  相似文献   

8.
报道了LD端面分别泵浦Nd;YVO4、Nd:GdVO4晶体,腔内Ⅱ类相位匹配KTP倍频的绿光激光器。通过对激光材料热透镜效应的分析,得出优化的谐振腔参数,在泵浦功率为6.1W时得到的绿光激光器的光一光转化效率分别为15.5%、10.7%。从实验结果中,得到两种激光晶体的一些性能差异,为以后的研究提供一些参考。  相似文献   

9.
戴厚梅  白晋涛 《激光技术》2008,32(3):312-313
为了得到一台大功率连续波绿光激光器,采用9个20W的高功率半导体激光器侧面抽运Nd:YAG棒,倍频晶体选用Ⅱ类相位匹配的KTP晶体,设计了三镜折叠腔结构,使得放置倍频晶体位置处基频光的光腰稍大,从而尽量避免KTP晶体的"灰线效应",通过调节角度的办法来补偿倍频晶体热效应导致的相位失配,得到在抽运电流为19.5A时,连续波绿光输出可达16W,倍频转换效率为40%的结果。实验结果表明,Nd:YAG/KTP是产生大功率连续绿光的较佳组合。  相似文献   

10.
王如刚  陈振强  林浪  张戈  张昌龙 《光电子技术》2007,27(3):195-197,211
首次报道了分别使用水热法的KTP对Nd:YVO4晶体倍频绿光的对比研究.通过分析和计算水热法KTP倍频效率与温度的关系可知,在实验中,当抽运功率为6.11 W时,水热法KTP倍频的Nd:YVO4激光器输出绿光功率为0.927 W,光-光转换效率为15.2%,并分析了转换效率不同以及偏低的原因.从实验结果中,得到水热法KTP晶体的一些性能,为以后的研究提供一些参考.  相似文献   

11.
郭明秀  陆雨田 《激光技术》2003,27(3):236-239
介绍了两种腔型结构不同的Nd:YVO4/KTP全固化倍频绿光激光器,对腔结构参数进行了优化计算;在相同的实验条件下,对这两种腔的输出和稳定性等特性进行了比较和深入分析,在此基础上得出结论,提出改进措施。该折叠腔方案已进入产品化阶段。  相似文献   

12.
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   

13.
高效高功率侧面抽运腔内倍频连续绿光激光器   总被引:4,自引:3,他引:4  
激光二极管(LD)侧面抽运的内腔倍频激光器技术是实现高功率、高稳定且低成本连续绿光激光器的有效方法。为满足激光彩色显示、激光加工、数据存储、医疗卫生和科研等领域对连续绿光激光器的需求,研制了一台高效、高功率侧面抽运腔内倍频Nd∶YAG/KTP连续绿光激光器。采用优化的平-凹-平三镜折叠腔结构,Ⅱ类相位匹配KTP晶体内腔倍频,当808 nm激光二极管抽运功率约为180 W时,得到最高18.7 W的连续绿光激光输出,对应的光-光转换效率为10.4%。在输出功率15.4 W时测量激光功率稳定性,其功率不稳定度小于0.5%。输出光束平滑,远场为类高斯分布,用刀口法测量了激光器不同输出功率时的光束质量,光束传输因子M2小于7。  相似文献   

14.
LD端面泵浦Nd∶YVO4/KTP连续绿光激光器热效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对Nd:YVO4晶体热传导各向异性的特点,在泵浦光为高斯光束、泵浦尺寸小于通光面的情况下,求解晶体热传导方程,得到晶体中各点的精确温度,从而分析LD端面泵浦固体激光器的热效应.在理论分析的基础上,优化腔形,设计了V形折叠腔Nd:YVO4/KTP腔内倍频连续绿光激光器,在泵浦功率为15W时,1064nm和532nm激光输出功率分别为7.42W和4W,光-光转换效率为49.5%,26.7%.  相似文献   

15.
研究了一种基于周期极化掺镁铌酸锂(PPMgLN)晶体做倍频器件的新型、紧凑和高功率连续绿光激光器。利用外加电场极化法成功制备了厚度为1 mm,短周期为6.95μm,占空比接近50%,大面积均匀的PPMgLN;在6.8 W单管激光二极管(LD)抽运的情况下,利用通光长度仅1 mm的PPMgLN,腔内倍频获得了3.8 W的绿光532 nm激光输出,光-光转换效率高达56%。  相似文献   

16.
报道了LD侧泵全固态Nd∶ YAG/KTP高功率连续绿光激光器.泵浦组件为中科院半导体所生产的808 nm半导体激光器(LD)组件,由9个20 W的激光二极管组成(呈三角形等间距分布),最大泵浦功率为180 W.在平凹直腔的腔型结构下,当LD连续抽运3 mm×65 mm Nd∶ YAG激光棒时,分别选用不同长度的KTP倍频晶体,实现了II类临界相位匹配腔内倍频,最终在泵浦电流22.5 A时,获得了最大功率为21.3 W的连续、稳定532 nm激光输出,输出不稳定度优于2%,光-光(1064~532 nm)转换效率为42.6%.  相似文献   

17.
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   

18.
在谐振腔内放置双KTP使其快轴互呈45°角作为复合波片,使其同时具有倍频作用和λ/4波片(QWP)作用,与各相异性Nd∶YVO4共同作用有效抑制了腔内偏振模耦合,获得多纵模低噪声绿光输出。  相似文献   

19.
折叠腔内腔倍频激光器抑制绿光噪声的研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
王鹏飞  吕百达 《激光技术》2003,27(3):172-174
使用Jones矩阵法详细研究了V型折叠腔内腔倍频激光器抑制绿光噪声的条件,并用计算结果作了说明。给出了一些典型的V型折叠腔有效调整偏振态以消除和频的配置方式,并与有关实验作了比较。  相似文献   

20.
全固体腔内倍频Nd:YAG/SrWO4/KTP拉曼激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了以KTP晶体作为倍频介质,以Nd:YAG晶体作为激活介质,以SrWO4晶体作为拉曼介质的折叠腔型主动调Q腔内倍频拉曼激光器的输出特性,给出了输出黄光平均功率、脉冲能最、脉冲宽度随激光二极管(LD)抽运功率及脉冲重复率的变化关系.在输入抽运功率为12.6 W,脉冲重复率为20 kHz时,获得了1.4 W的590 nm激光输出,从LD到黄光的转换效率为11.1%.在输入抽运功率为12.6 W,脉冲重复率为10 kHz时,单脉冲能量为122 μJ,脉冲宽度为4.0 ns.相应的脉冲峰值功率为30.5 kW.  相似文献   

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