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1.
腔内倍频Nd3+:GdVO4/LBO深蓝456 nm激光器的工作特性   总被引:1,自引:1,他引:0  
在激光二极管(LD)抽运腔内倍频Nd3 :GdVO4/LBO深蓝456 nm激光器中.为对比激光品体掺杂浓度对倍频输出功率的影响.利用同样尺寸为3 mm×3 mm×2 mm,稀土离子掺杂原子数分数分别为0.15和0.25的Nd3 :GdVO4品体作为对比.实验中利用同样长为20 mm的线性直腔,在使用10 mm长、按基频光为914 nm方向切割的Ⅰ类相位匹配倍频晶体LBO,在抽运功率为2.85 w时,前者获得了输出率为105 mW的深蓝456 nm激光,明显高于后者.通过对准三能级激光晶体的最佳长度分析表明,掺杂原子数分数为0.15的Nd3 :GdVO4晶体与0.25的相比,其实际长度更加接近于最佳长度.通过对倍频晶体LBO的最佳切割角和温度控制等分析表明,利用针对914 nm基频光切割的LBO晶体在912 nm激光器中.其切割角的差别可以通过温控的改变得到补偿.  相似文献   
2.
从准三能级激光系统阈值理论出发,分析了影响激光阈值的几个因素。实验中采用标称输出功率为3W的LD,端面抽运掺杂浓度为0.15atm.%Nd:GdVO4晶体,利用曲率半径为30mm的输出镜,使用LBO晶体Ⅰ类相位匹配倍频获得了阈值大约为0.42mW的456nm蓝色激光输出。在抽运功率为1.9W时,最高功率达82mW,光-光转换效率为4.32%。为具体比较晶体掺杂浓度、输出镜曲率半径对激光阈值产生的影响,又采用尺寸相同,掺杂浓度为0.25atm.%的晶体以及曲率半径为50ram的输出镜进行了对比实验分析。结果表明,较低掺杂浓度晶体和较小曲率半径输出镜的激光阈值较低.  相似文献   
3.
LD抽运Nd:GdVO4/LBO腔内和频491 nm蓝光激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现激光二极管(LD)抽运腔内和频491 nm蓝光激光器,从准三能级和四能级阈值和频理论出发,讨论和分析了1063 nm和912 nm激光双波长运转的条件.在实验中,采用标称输出功率为3 W的LD,端面抽运尺寸为3 mm×3 mm×2 mm,掺杂原子数分数为0.15%的Nd:GdVO4晶体,利用线性直腔结构在腔内实现912 nm和1063 nm双波长同时振荡,并利用LBO晶体进行Ⅰ类腔内和频,获得了连续0.8 mW 491 nm蓝色激光输出.  相似文献   
4.
为了分析旋风分离器壁面磨损问题,基于计算流体力学的方法,应用Fluent软件中的雷诺应力模型(气相)和离散相模型(固相),通过对旋风分离器内气固两相流场的耦合计算,对分离器流场中颗粒浓度分布和气固两相流场对壁面的磨损进行了数值模拟,并对计算结果和磨损原因进行了分析。结果表明:数值计算能够定性的预测旋风分离器壁面的磨损情况,能得出壁面磨损的主要部位即入口区域、锥体下部、灰斗以及料腿的上部等,同时也得出了壁面磨损的分布云图,这些对旋风分离器的设计、壁面磨损的分析和防磨措施的提出具有一定的参考价值。  相似文献   
5.
在激光二极管(LD)抽运腔内倍频Nd3 ∶GdVO4/LBO深蓝456 nm激光器中,为对比激光晶体掺杂浓度对倍频输出功率的影响,利用同样尺寸为3 mm×3 mm×2 mm,稀土离子掺杂原子数分数分别为0.15和0.25的Nd3 ∶GdVO4晶体作为对比。实验中利用同样长为20 mm的线性直腔,在使用10 mm长、按基频光为914 nm方向切割的Ⅰ类相位匹配倍频晶体LBO,在抽运功率为2.85 W时,前者获得了输出功率为105 mW的深蓝456 nm激光,明显高于后者。通过对准三能级激光晶体的最佳长度分析表明,掺杂原子数分数为0.15的Nd3 ∶GdVO4晶体与0.25的相比,其实际长度更加接近于最佳长度。通过对倍频晶体LBO的最佳切割角和温度控制等分析表明,利用针对914 nm基频光切割的LBO晶体在912 nm激光器中,其切割角的差别可以通过温控的改变得到补偿。  相似文献   
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