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相似文献
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1.
高光束质量短脉宽电光腔倒空Nd:YLF激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用国产光纤束模块端面脉冲泵浦Nd:YLF激光晶体和电光腔倒空技术,实现了短脉宽、高稳定性和高光束质量的1 053 nm激光输出.在不同重复频率1 Hz至200 Hz及不同泵浦注入条件下,获得了脉冲宽度稳定在4 ns左右的激光输出;当重复频率为1 Hz、单脉冲注入能量为7.94 mJ时.单脉冲输出能量为0.78 mJ,脉冲稳定性的RMS为1.9%;当重复频率为200 Hz、注入平均功率为3.1 W时,输出平均功率为240 mW,脉冲稳定性的P-P值小于±5.1%.通过小孔选模获得了光束质量因子M2x为1.02、M2y为1.03的高光束质量激光输出.  相似文献   

2.
为了获得高功率高重频窄脉宽激光输出,通过双棒串接技术和高重频电光腔倒空技术,实现了百瓦级短脉宽、高重频和高稳定1 064 nm线偏振激光输出。在电源输入电流35 A,在不加调Q时候,获得高达426瓦连续线偏振激光输出,电光转化效率18.8%。在加调Q时,驱动频率10 k Hz的条件下,获得最高功率240 W线偏振1 064 nm激光输出,单脉冲能量24 m J,脉宽5 ns左右,峰值功率约4.8 MW。试验结果表明:通过腔倒空调Q技术和双棒串接技术,可以实现高功率高重频窄脉宽线偏振1 064 nm激光输出。  相似文献   

3.
波导CO2激光器电光腔倒空特性研究   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
杨泽后  周鼎富  陈建国  江东  霍义华  孙鹏 《激光技术》2004,28(5):485-487,553
对影响射频波导激光器电光腔倒空的激光输出脉冲特性的几个主要参数进行了研究。通过改变加在CdTe电光晶体上高压脉冲的不同上升沿时间,以及在不同布氏窗输出反射率等情况下,对腔倒空的脉冲宽度及脉冲峰值功率的变化特性进行了理论分析。在一台用于主动激光成像雷达光源的准折叠高重频腔倒空射频波导CO2激光器上,通过改变CdTe电光晶体的工作参数,获得了20ns到30ns(FWHM)可调输出脉宽。  相似文献   

4.
报道了工作在1341 nm的激光二极管(LD)纵向抽运主被动锁模Nd∶YAP激光器。该激光器采用Nd∶YAP晶体作为增益介质,可饱和吸收体V3+∶YAG作为被动锁模器件,声光调制器作为主动锁模器件。在抽运能量50 mJ,抽运频率10 Hz的情况下获得了0.82 mJ的脉冲串输出。该脉冲串的半峰全宽为570 ns,每个脉冲间的间隔为7.7 ns,共包含约75个脉冲,单脉冲的平均能量为11μJ。采用电光晶体RbTiOPO4(RTP)作腔倒空,获得了能量为160μJ,脉宽为680 ps的单脉冲输出。采用InGaAs红外探测器测得光斑大小约为1.2 mm,激光传播因子M2约为1.5。  相似文献   

5.
LDA端泵电光调QNd:YAG激光器   总被引:3,自引:2,他引:1  
用峰值功率600W的准连续(QCW)激光二极管阵列(LDA)端泵浦Nd:YAG晶体,耦合装置为微柱透镜阵列和透镜导管,KD^*P晶体作为Q开关。在单脉冲泵浦能量93mJ条件下,得到了脉宽10ns,能量10mJ的短脉冲输出,光-光转换效率11%。实验给出了调Q输出脉冲宽度与能量随泵浦参数的变化规律。  相似文献   

6.
高效风冷小型化电光调Q—Nd:Ce:YAG激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过对闪光灯泵浦铌酸锂晶体电光Q开关Nd:YAG激光器的理论分析,总结了影响其输出效率的因素,提出了改进激光器设计,提高效率和可靠性的方法,在此基础上,介绍一种高效,小型化凤冷,电光调Q-Nd:YAG激光器的设计方法和试验结果:其动态输出效率达1.4-2.0%,且体积小,可靠性高,适应现代工程的需要。  相似文献   

7.
LD泵浦5 kHz电光调Q的Nd:YVO4激光器   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文描述了连续二极管激光器(LD)端面泵浦Nd:YVO4晶体,在200~5000Hz电光调Q的情况下,激光输出特性的研究.当二极管输入电流在25A(约10W),电光Q开关重复率为1kHz时,1064nm激光的平均输出功率为160mW,脉宽为20ns.并对实验结果进行了分析和讨论.  相似文献   

8.
报道了一种基于电光腔倒空技术的高重复频率、短脉冲Nd:YVO4激光器。该激光器以880nm连续波激光二极管作为端面抽运源,采用BBO晶体组成的普克尔盒作为电光Q开关。通过优化谐振腔,提高了激光器热稳定性和模式匹配效率。在30W的抽运功率下,获得了脉冲重复频率最高为500kHz,脉冲宽度为6ns,平均功率为10W的1064nm稳定基横模脉冲激光输出。  相似文献   

9.
陈仁  翟刚  金锋  马楠  李晶  杨峰  时顺森  兰戈 《激光技术》2010,34(5):603-606
为了研究脉冲输出波长为1319nm的Nd:YAG激光器,通过分析Nd:YAG激光介质的辐射跃迁能级,采用镀制高选择性介质膜的方法抑制1064nm等其它波长的起振,最终实现1319nm激光单脉冲输出。实验中采用闪光灯抽运、水冷Nd:YAG激光器,KD*P调Q,平平腔结构,获得1319nm激光静态输出能量340.9mJ,动态输出76.8mJ,重频1Hz,脉宽17ns,束散角2.7mrad。结果表明,通过镀制高选择性介质膜的方法可以实现1319nm激光调Q脉冲输出。  相似文献   

10.
报道了一台激光二极管(LD)双端面抽运Nd:YLF和Nd:YAG双晶体串接多波长输出脉冲激光器。在抽运能量40.5mJ,电光调Q重复频率500Hz的工作条件下,获得单脉冲能量约为6mJ的1064nm/1053nm双波长激光脉冲输出,光-光转换效率约为14.8%。相同抽运条件下在腔内插入I类相位匹配LBO晶体作为非线性频率转换器,获得了脉冲总能量为3.6mJ的526.5、529.0、532.0nm三波长同时输出,由抽运光到输出绿光脉冲的转换效率约为8.9%,测得光束质量因子分别为M2x=1.61,My2=1.25。  相似文献   

11.
从理论上分析了影响调Q激光器脉冲宽度的因素,利用速率方程建立了电光调Q脉冲展宽输出过程中反转粒子数密度、光子数密度、腔损耗之间的变化关系式,并进行了数值模拟,绘出了输出平滑脉冲时的腔损耗变化曲线,在实验中我们设计了合适的谐振腔结构,并通过使用两个闸流管作为高压开关控制KD*P上的电压变化波形,从而控制腔损耗使其满足脉冲展宽的条件,在实验上最终获得了420ns调Q激光脉冲。  相似文献   

12.
报道了激光二极管(LD)抽运的Nd:YLF激光器,采用平凹腔结构,分别用两片Cr^4+:YAG可饱和吸收晶体,实现了被动调Q,输出激光波长为1053nm。采用厚度为0.5mm小信号透过率为90%的Cr^4+ YAG,在泵浦功率最大为17W时,输出脉冲宽度为60.6ns,平均功率为1.5W,重复频率为9.5kHz,单脉冲能量为157.9mJ;采用厚度为0.55mm小信号透过率为95%的Cr^4+ YAG,在泵浦功率最大为17W时,输出脉冲宽度为68.6ns,平均功率为1.35W,重复频率为14kHz,单脉冲能量为96.4mJ。  相似文献   

13.
本文报导了用国产多量子阱激光二极管列阵(MQW-LOA)泵浦外腔式Nd:YLF获得连续1.047μm的激光输出。阈值功率为11mW,斜率效率为24%。理论模拟和实验结果基本一致。  相似文献   

14.
为了提高半导体激光器抽运的全固态激光器的输出功率与光-光转换效率,设计并使用了双端抽运双Nd:YVO4绿光激光器。通过激光晶体温度场特性的研究以及依据光束的传输矩阵,分析了双激光晶体热透镜效应对于谐振腔稳定性的影响,设计了双端抽运双激光晶体折叠腔。在双端抽运双Nd:YVO4绿光激光器系统中,LBO晶体采用了Ⅰ类非临界相位匹配腔内倍频方式,当抽运光功率为26.56W时,获得了5.5 W的稳定连续绿光输出,其光-光转换效率为20.7%。结果同时表明,在谐振腔内插入双激光增益介质,不仅可以提高激光器的光-光转换效率,而且两个激光晶体热透镜效应相互作用的结果可以增强谐振腔的稳定性。  相似文献   

15.
研究了在不同透过率被动调Q情况下,全固态Nd:GdVO4激光器输出功率和脉宽随泵浦功率变化的关系,在静态情况下得到了光光转换效率为53%的激光输出。并且得到最小调Q脉宽27.29 ns。  相似文献   

16.
全固化微脉中Nd:GdVO4激光器   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了在不同透过率被动调Q情况下,全固态Nd:GdVO4激光器输出功率和脉宽随泵浦功率变化的关系,在静态情况下得到了光光转换效率为53%的激光输出。并且得到最小调Q脉宽27.29ns.  相似文献   

17.
高重频窄脉冲LD端面泵浦Nd∶YAG/LBO绿光激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了LD端面泵浦的Nd∶YAG/LBO U形腔腔内倍频激光器,通过对连续LD泵浦源脉冲调制选取合适的占空比,大幅降低了晶体的热透镜效应。在泵浦功率8.05 W,重复频率1 kHz条件下,获得了输出功率1.38 W、脉宽8 ns、峰值功率172 kW、光束质量M2因子1.3的绿激光输出,光-光转换率达17%。  相似文献   

18.
激光二极管抽运的Tm, Ho: YLF单模激光器   总被引:3,自引:4,他引:3  
为了获得高效率、小型化、稳定性好的激光器,种子激光器由激光二极管抽运Tm, Ho: YLF微片获得单模输出.短腔的自由光谱区比较宽,易于选单纵模,微片厚度0.9mm,两端镀膜,构成微型谐振腔.微片置于杜瓦瓶中,采用液氮制冷的方式,在低温下工作,增加了输出激光的稳定性.利用光纤延时自拍法进行频率短期稳定度测量,得到单模激光器短期稳定度为2.6kHz/μs,利用示波器估测长期稳定度小于35MHz.获得2.067μm的单模输出,线宽小于40MHz.利用刀口法测量得到光束质量为1.082,最大单模输出功率为32.8mW,斜率效率达到25.2%,光-光转换效率达23.8%,功率输出不稳定性小于1%.  相似文献   

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