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  1. 高重复频率窄脉宽电光调Q Nd:YVO

  2. 采用磷酸钛氧铷(RTP)电光偏转器作为调Q开关,实现了连续激光二极管(LD)端面抽运Nd:YVO4的激光调Q运转。实验研究了输出耦合镜透射率不同、重复频率不同时激光器调Q的输出特性。当输出耦合镜透射率为60%,在5 kHz重复频率运转时,获得了平均输出功率为1.22 W、脉冲宽度为1.0 ns、峰值功率为244 kW的调Q脉冲输出;当重复频率为20 kHz时,得到的平均输出功率为2.67 W,脉冲宽度为2.2 ns,峰值功率为60.7 kW,对应斜率效率为37%,光束质量因子M2x= 1.226
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38682953
  1. 激光二极管端面抽运高偏振比Nd∶YVO

  2. 报道了一种激光二极管(LD)抽运高偏振比腔内倍频全固态微片激光器,采用两光轴正交的Nd∶YVO4激光晶体作为增益介质,消除单块Nd∶YVO4晶体对输出绿光的退偏作用,获得高偏振度的绿光输出,同时各晶体之间采用光学胶合的方法,实现了微片绿光激光器。在1.8 W抽运功率下,获得了偏振比为110∶1,功率为336 mW的绿光输出,光光转换效率为18.7%。该激光器结构简单、体积小、成本低,适合于大批量生产。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38628647
  1. Nd:YVO

  2. 脉冲蓝光激光器在水下探测、水下通信和遥感方面有着重要的应用前景。根据高斯光束传输的ABCD矩阵,设计了对热效应不灵敏的Z型谐振腔。利用808 nm激光二极管(LD)端面抽运Nd:YVO4晶棒,在室温下实现了4F3/2→4I9/2准三能级激光谱线跃迁。通过声光调Q和LBO腔内倍频,获得了稳定的高重复频率、高峰值功率457 nm蓝光激光输出。当抽运功率为30 W时,在重复频率为10 kHz下,获得最大单脉冲能量为56 μJ ,脉冲宽度为217 ns,峰值功率达258 W; 在重复频率为20 kHz下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38586200
  1. 914 nm LD端面抽运Nd:YVO

  2. 采用Nd:YVO4晶体带内抽运波长914 nm,降低激光二极管(LD)连续抽运时晶体的热负荷和端面热应力,提高高重复频率Nd:YVO4皮秒再生放大器输出性能。研究分析了普克尔盒加压脉宽对工作频率为100 kHz的Nd:YVO4再生放大器输出脉冲稳定性的影响,在吸收914 nm抽运功率为68 W,通过控制普克尔盒加压脉宽,实现了对单脉冲能量为1 nJ、脉宽为5.7 ps、频率为42.7 MHz的全固态Nd:YVO4半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模种子激光脉冲的稳定的100 kHz皮秒激光再生放
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38675777
  1. 激光二极管阵列端面抽运混合腔Nd:YVO

  2. 利用激光二极管(LD)阵列端面抽运Nd:YVO4板条晶体, 结合稳定非稳混合腔, 实现了高功率、高效率、高光束质量的1064 nm和1342 nm激光输出。板条Nd:YVO4晶体掺杂原子数分数为0.3%, 尺寸12 mm×10 mm×1 mm, a轴切割, c轴平行于12 mm方向。采用稳定正支共焦非稳腔, 在抽运功率为265 W时, 得到了123 W的1064 nm连续激光输出, 光光转换效率和斜效率分别为46.4%和52.4%; 在输出功率约为100 W时测得稳腔和非稳腔两个方向的M2因子均
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38655347
  1. 高效率连续波运转的激光二极管端面抽运914 nm Nd:YVO

  2. 利用激光二极管(LD)抽运Nd:YVO4晶体产生914 nm谱线振荡,再通过腔内倍频技术获得457 nm激光输出,是获得大功率蓝光激光器的一条重要的技术路线,因而实现高效率运转的914 nm激光输出则是方案的关键。报道了激光二极管端面抽运Nd:YVO4晶体、连续波运转的大功率914 nm准三能级激光器,方案中采用掺杂原子数分数为0.1%的低掺杂Nd:YVO4晶体,有效地降低了热效应的影响,并通过准三能级理论模型的模拟计算选择了最佳晶体长度; 通过对腔镜介质膜参数的适当控制,有效地抑制了波长为10
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:996352
    • 提供者:weixin_38534352
  1. 高重复率窄脉宽Nd:YVO

  2. 部分端面抽运的混合腔板条激光器是一种新型的全固态激光器,采用这种结构,实现了高重复率调Q运转。在脉冲抽运情况下,1 kHz运转时,得到脉宽4.6 ns,单脉冲能量4.5 mJ的激光输出。在连续抽运调Q输出情况下,5 kHz高重复率运转时,获得了脉宽6 ns,单脉冲能量3.1 mJ的脉冲序列输出,平均功率超过15 W;当重复率高达25 kHz时,得到脉宽9.5 ns,单脉冲能量1.2 mJ的激光输出,平均功率达30 W。实验结果表明,输出水平还有很大的提升空间。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:551936
    • 提供者:weixin_38664159
  1. 端面抽运高功率连续单频1064 nmNd:YVO

  2. 采用808 nm光纤耦合输出激光二极管(FCLD)单端端面抽运Nd:YVO4晶体,采用四镜折叠环行腔,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,并在腔内加入标准具,最终实现连续单频1064 nm激光输出。在24.6 W抽运功率时,最高输出功率达到9 W,光-光转换效率为36.6%,M2因子约为1.14,频率漂移约200 MHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:633856
    • 提供者:weixin_38732463
  1. 高重复率电光调Q的高光束质量Nd∶YVO

  2. 部分端面抽运混合腔板条激光器可以在紧凑的空间内实现大功率高光束质量的激光输出。利用这一技术并结合具有增益高、荧光寿命短等特点的Nd∶YVO4晶体,配合新型高重复率的电光Q开关,易于实现高频窄脉冲高光束质量的激光输出。在德国EdgeWave GmbH进行了混合腔电光调Q激光器的合作研究中,实现了高重复率近衍射极限的输出;在以5 kHz的高重复率运转时,获得了单脉冲能量7.2 mJ,脉宽5.7 ns,平均功率约36 W的脉冲;当重复率高达50 kHz时,输出的激光脉冲的参量是单脉冲能量1.6 mJ,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:772096
    • 提供者:weixin_38747233
  1. 半导体激光器端面抽运高功率高效Nd∶YVO

  2. 报道了一种光纤耦合半导体激光器端面抽运高功率高效Nd∶YVO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:671744
    • 提供者:weixin_38655780
  1. 高功率端面抽运Nd:YVO

  2. 研究了端面抽运Nd:YVO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:909312
    • 提供者:weixin_38665944
  1. 激光二极管端面抽运的1342 nm Nd:YVO

  2. 报道了用高功率线列阵光纤耦合激光二极管端面抽运的1342 nm Nd:YVO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:769024
    • 提供者:weixin_38629303
  1. 高功率准连续激光二极管抽运的Nd:YVO

  2. 对高功率准连续激光二极管端面抽运的Nd:VO4固体激光器进行了实验研究。研究了抽运功率、温度、重复率及输出镜的透过率对激光器输出功率的影响。当激光二极管重复率达到720 Hz、抽运功率33.2 W时,激光输出最大平均功率为11 W。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:859136
    • 提供者:weixin_38712548
  1. 部分端面抽运的Nd∶YVO

  2. 利用自制高功率激光二极管(LD)列阵堆和波导整形抽运耦合系统,将抽运光耦合至Nd∶YVO4板条晶体,平平腔运转得到了1.064 μm的偏振激光输出。在最大抽运功率为84 W时,透过率为10%的输出腔镜得到了31 W的激光功率输出,光-光效率37%,斜效率45%,板条晶体两个方向的输出光束质量差别较大。为了进一步提高光束质量,使用柱面镜混合腔结构,在最大抽运功率为86 W时,得到了19.3 W的1064 nm激光输出,测得的非稳腔和稳腔两个方向的M2因子分别为1.4和1.7。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:733184
    • 提供者:weixin_38654315
  1. 激光二极管连续抽运电光调QNd:YVO

  2. 报道了全固态激光器连续抽运高重复率电光调Q的实验和理论分析结果。用LGS(La3Ga5SiO14)晶体作电光调Q元件,在激光二极管(LD)端面抽运Nd:YVO4激光器中实现了较高重复率的电光调Q输出。实验中在104 Hz重复率下,抽运功率为28 W时,平均功率超过5 W,脉冲宽度为7 ns,峰值功率为70 kW,并对不同重复率时的脉冲输出进行了比较,在低重复率下,脉宽<6.5 ns,峰值功率超过100 kW。在理论上,通过对连续抽运时的电光调Q速率方程进行修正,并考虑放大自发辐射(ASE)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:590848
    • 提供者:weixin_38690508
  1. 激光二极管抽运Nd:YVO

  2. 在高功率激光二极管(LD)抽运的情况下, 对比分析了Nd:YVO4/YVO4复合晶体和Nd:YVO4单一晶体的激光特性。实验证明, 复合晶体能够有效地降低晶体内的温度梯度, 减小由端面变形带来的热透镜效应, 获得比单一晶体高出许多的输出功率。采用Z型折叠腔, 研究了Nd:YVO4/YVO4复合晶体KTP倍频特性, 当抽运功率为17 W时, 获得了6.23 W的绿光输出, 抽运光到绿光的转换效率高达37%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:735232
    • 提供者:weixin_38656364
  1. 激光二极管侧抽运长方形Nd:YVO

  2. 以解析分析理论为基础, 研究长方形Nd:YVO4激光晶体受到具有高斯分布半导体激光侧端面抽运时, 晶体温度场和热形变的分布情况。通过对激光二极管(LD)侧面抽运晶体工作特点分析, 建立了符合实际工作情况的热模型, 利用正交各向异性材料热传导方程, 得出长方形Nd:YVO4晶体温度场和热形变场通解表达式, 并提出了两种有效减小晶体热形变的方法。研究结果表明, 当使用输出功率为30 W的激光二极管侧面中心抽运Nd:YVO4激光晶体时, 在抽运端面中心获得240.0 ℃最高温升和4.73 μm最大热形
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:691200
    • 提供者:weixin_38674223
  1. 全固态高输出功率单频Nd:YVO

  2. 利用光纤耦合输出的半导体激光器(LD)端面抽运Nd:YVO4晶体,激光谐振腔采用四镜环形腔结构,通过KTP晶体内腔倍频,获得了高功率全固态连续单频绿光激光输出。根据临界相位匹配下椭圆高斯光束的倍频理论,通过旋转Nd:YVO4晶体的方向选取合适的基频光偏振方向,使KTP晶体的走离角所在平面与谐振腔弧矢面平行,可提高内腔倍频转换效率。当抽运功率为20 W时,激光器最大单频绿光输出功率达4.8 W。作为对比,控制基频光偏振方向使KTP晶体的走离角所在平面与谐振腔子午面平行时,激光器最大单频绿光输出功率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:649216
    • 提供者:weixin_38740596
  1. 声光调Q的Nd:YVO

  2. 报道了采用光纤耦合激光二极管(LD)模块端面抽运Nd:YVO4晶体实现高功率、高重复频率声光调Q 1342 nm波长的激光输出,以及采用考虑增益频谱分布的调Q速率方程模型仿真研究该脉冲激光器的结果。在激光器注入总功率40 W的情况下,可得到最高工作重复频率100 kHz;在50 kHz重复频率工作条件下,可得到11.0 W的平均输出功率及稳定的脉冲输出。应用与介质增益频谱相关的调Q速率方程模型对该脉冲激光器进行了仿真研究,得到了脉冲宽度、脉冲峰值功率、脉冲建立时间等计算结果,还给出了输出在频谱上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38530536
  1. 20 MHz紧凑型高功率被动锁模Nd:YVO

  2. 报道了谐振腔长达7.5 m的紧凑型被动锁模激光器,通过谐振腔的折叠设计,整个激光器被压缩为55 cm长,15 cm宽。采用二极管端面抽运Nd:YVO4晶体,经半导体可饱和吸收镜被动锁模后激光再一次通过增益晶体放大后输出。在重复频率为20 MHz时,输出激光脉冲宽度为14.2 ps,最大输出功率6.14 W,输出激光为1064 nm的基横模(TEM00);单脉冲能量达0.3 μJ。较长的谐振腔保证了良好的光束质量,光束质量因子M2在X方向为1.17,Y方向为1.06,功率不稳定性为0.5%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38706007
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