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相似文献
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1.
《物理》2007,36(5):578-578
镭宝光电技术有限公司于2006年新开发了小体积的脉冲调Q固体激光器——Elite,该激光器不仅外形美观精致,体积小巧,同时具有非常简便的操作性能,独特的结构设计使用户在更换泵浦灯时不需要打开激光器箱盖,在短短10分钟内便能完成一次更换泵浦灯的过程.Elite系列激光器采用电光调Q技术,输出ns级脉宽的调Q激光,  相似文献   

2.
LD抽运被动调Q固体激光器的脉冲稳定性   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
报道了二极管激光抽运Cr,Nd∶YAG被动调Q Nd∶YVO4 1064 nm激光输出.为了提高被动调Q激光的输出稳定性,谐振腔采用长腔,增益介质位于谐振腔中间位置.实验中获得了稳定的被动调Q激光输出.在最高入射抽运功率为17.5 W时,脉冲重复频率达到71.3 kHz,脉冲宽度为0.4 μs.调Q脉冲幅度不稳定性低于±10%,脉冲时间波动性低于±3.5%.  相似文献   

3.
4.
半导体激光泵浦预激光锁模调Q固体激光器研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈有明  周复正 《光学学报》1995,15(9):205-1208
报道半导体激光侧面泵浦预激光锁模调Q的Nd:YAG固体板条激光器,预激光锁模调Q的激光脉冲宽度为36ps,调Q包纤各心的锁模单脉冲能量超过7μJ,相应的峰值功率达200kW。  相似文献   

5.
设计了一台高能量输出的电光调Q脉冲串Nd∶YAG激光器,可以对脉冲串重复频率、脉冲数目、脉冲间隔进行调节。重复频率1~10Hz,每一个脉冲串含有1~3个脉,其间隔大于200μs可调。采用平凸腔的结构,对一定重频下的热透镜效应进行补偿。典型的实验结果为:当重频为10Hz、脉冲间隔为548μs时,三脉冲最大输出能量608mJ,双脉冲最大能量输出405mJ,单脉冲最大输出能量为200mJ,其中单个脉冲的脉宽约为8ns,发散角为3.4mrad。  相似文献   

6.
调Q脉冲保偏光纤激光器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
任广军  魏臻  姚建铨 《物理学报》2009,58(2):941-945
以808nm半导体激光器为抽运源,掺钕双包层保偏光纤为增益介质,对调Q脉冲保偏光纤激光器进行了理论分析和实验研究.利用TDS5104型示波器探测输出脉冲激光的波形,并用光谱分析仪得到输出脉冲激光的光谱图.利用F-P腔型,在1060nm处获得平均功率为2.55W的脉冲激光输出,重复频率为1kHz时,输出单脉冲能量为2.3mJ,峰值功率为4.7kW.改变腔型,把二色镜倾斜放置兼作输出镜,最终获得了平均功率为3.5W的偏振脉冲激光输出,重复频率为1kHz时,输出单脉冲能量为3.3mJ,脉冲宽度为184ns,其峰 关键词: 激光技术 光纤激光器 掺钕保偏光纤 调Q  相似文献   

7.
从调Q激光器的速率方程出发,对脉冲激光二极管泵浦的调Q激光器在不同泵浦功率及不同透过率情况下的最佳泵浦时间进行了理论分析。计算结果表明,在透过率为20%,腔内损耗为0.05的条件下,1—3倍阈值泵浦功率时,最高效率对应的最佳泵浦时间为1—1.5倍Nd∶YAG荧光寿命;7倍阈值泵浦功率及以上时,最佳泵浦时间约为荧光寿命的一半或者更短。在脉冲泵浦能量相同时,采用较短的泵浦时间(即泵浦功率较高),调Q输出的能量转换效率较高。  相似文献   

8.
在激光器输出平均功率一定的情况下,峰值功率主要取决于调制频率和脉冲宽度。这使得脉冲宽度的调节具有一定的实际应用价值。对调Q掺铥双包层光纤激光器进行研究,首先确定了激光器的最佳输出透过率,在65%最佳透过率时,得到2 m激光的输出功率3.9 W,斜率效率为31%。外接一个信号发生器,信号门宽从12 s变化到18 s,并测量了调制频率分别在30 kHz、40 kHz和50 kHz时输出脉冲宽度的变化情况,得到了555.6 W的最高峰值功率,实现了脉冲宽度从163.4 ns到207.9 ns的变化。实验情况证实了用外接信号发生器能有效控制激光器的输出脉冲宽度。  相似文献   

9.
LD侧面泵浦电光调Q532nm脉冲激光器   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
沈兆国  白杨  宋东璠  白晋涛 《应用光学》2009,30(6):1036-1039
 为了实现高可靠、窄脉宽、高峰值功率激光输出,采用侧面泵浦技术和电光调Q技术,设计出一种激光二极管侧面泵浦电光调Q全固态绿光激光器。采用结构简单、紧凑的平-平腔设计,其端镜和输出镜均为平面镜,获得较稳定的侧面泵浦Nd∶YAG腔外倍频KTP脉冲绿光激光输出。当泵浦电流为120A,重复频率为600Hz时,获得脉冲绿光的最高输出平均功率为3.62W,1064nm到532nm的转换效率为15.3%,其脉宽为21ns,峰值功率为300kW, 单脉冲能量为6.01mJ。实验结果表明:该激光器稳定性可靠,输出激光脉宽较窄、峰值功率高。  相似文献   

10.
调Q激光脉冲的腔内时间整形   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭小东  陈绍和 《光学学报》1995,15(8):95-998
在Nd:YLF单纵横激光器腔内调Q脉冲达到某个预定的强度之后,腔内引入附加的损耗使腔内增益与损耗相平衡,净增益为零,这时腔内光强维持恒定,激光器输出为准平顶时间整形调Q脉冲。  相似文献   

11.
单频脉冲透射式Q开关钕玻璃激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
Balm.  JE 赵圣之 《光学学报》1992,12(4):98-302
本文描述了一个单频钕玻璃激光器,它采用脉冲透射式Q开关和腔反射镜选模技术,获得了脉宽5ns,能量0.5mJ的单模激光脉冲.同时测量了其输出激光的空间、时间和光谱特性,其实验结果与最佳耦合Q开关激光理论的预测值一致.  相似文献   

12.
一种新型结构的Nd:YAlO3双波长调Q脉冲激光器   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
林文雄  沈鸿元 《物理学报》1999,48(4):667-672
  相似文献   

13.
对实际固体激光器谐振腔的特性分析常常采用经验公式的模型进行预测和研究。从非稳腔衍射积分方程和激光介质速率方程出发,利用GLAD程序计算并模拟了电光调Q非稳折叠腔Nd:YAG激光器的输出光束特性,得到了近场和远场的能量分布以及脉冲宽度波形,计算结果对试验具有指导意义。  相似文献   

14.
为了保证激光器在高重复频率运转时的输出能量不下降,采用角锥棱镜作为主动调Q激光器的全反射镜,利用其退偏特性和腔外双通倍频技术,在重复频率为25Hz时,532nm绿光的输出能量比1Hz时上升约6.9%,可满足水下激光主动成像系统对激光光源的要求。  相似文献   

15.
胡文涛  周复正 《光学学报》1994,14(12):281-1284
用连续输出1W国产多量子阱激光二极管列阵(MQW-LDA)泵浦Nd:YAG固体激光器,连续激光输出最大功率为112mW,光-光效率为10.6%,斜效率为20%,实现了连续泵浦高重复频率(1kHz,4kHz,10kHz)调Q输出,最大峰值355W,最大平均功率为43.7mW。  相似文献   

16.
用双转镜装置这种最简单、有效的方法,实现了调Q激光输出,得到了平缓、光滑的脉冲,大大改善了以往转镜调Q激光器的不足。  相似文献   

17.
为了压缩MOPA全光纤调Q激光器脉冲宽度,对谐振腔基本参数进行了研究。首先,根据速率方程理论推导出脉冲宽度的表达式,通过数值解建立表达式参数与脉冲宽度的关系。然后,分析增益光纤长度、腔镜输出透过率、Q开关性能等谐振腔基本参数对全光纤调Q种子源输出脉冲宽度的影响并通过实验来逐一验证结果。最后,通过优化的参数搭建全光纤调Q激光器,在重复频率为20 kHz时,得到脉冲宽度为54 ns、平均功率为0.86 W的种子激光输出。在重复频率为100 kHz时,对脉宽142 ns、平均功率为1.66 W的种子光进行预放大和功率主放大,最终得到平均功率120 W、脉宽180 ns、光谱宽度为0.67 nm的稳定脉冲激光输出。通过提升AOM性能、减小增益光纤长度等参数优化方式构建调Q光纤激光器,能有效压缩谐振腔内脉冲宽度。  相似文献   

18.
何伟明  陈绍和 《光学学报》1989,9(10):65-870
本文提出采用两片尖峰简并型共振反射器作为磷玻璃振荡器的耦合输出镜,利用其反射调制包络特性,实现了带宽100(?)的激光输出方案,并获得了成功,实验分析了宽带输出特性.  相似文献   

19.
被动调Q激光器以其结构简单、紧凑而获得了广泛的应用。为优化其性能参数,在总结近些年被动调Q基本理论基础上,对于具有能量上转换(Energy-transfer upconversion)的激光工作物质构成的被动调Q激光器,提出了可以将能量上转换引起的损耗归到线性损耗中进行优化设计的方法,并给出了输出镜的反射率和饱和吸收体的小信号透过率两者优化选择的直接关系图。根据被动调Q激光器的特有参数α,在总结提高调Q峰值功率的方法基础上,得出当α接近无穷大时,从被动调Q过渡到主动调Q,实现了被动调Q和主动调Q理论的统一。  相似文献   

20.
高功率激光系统中的脉冲整形   总被引:1,自引:0,他引:1  
支婷婷  吴克勤 《光学学报》1992,12(2):53-157
一台脉冲整形器,完成对调Qns激光脉冲的整形,输出1ns主脉冲,上升和下降时间<400ps.在测试仪器精度极限范围内,主脉冲与诊断短脉冲同步的时间抖动<100ps.  相似文献   

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