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相似文献
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1.
对四分之一波片补偿腔内退热偏损耗进行了实验研究.在泵浦电流为20 A条件下,带有四分之一波片补偿作用的侧泵Nd:YAG激光谐振腔输出2.67 W 1 064 nm激光输出,其腔内光束退偏率远小于没有腔内补偿的退片率.研究结果证明腔内四分之一波片补偿作用对于降低腔内光束退偏损耗、提升激光功率具有较好的效果.  相似文献   

2.
实验测量了准相位匹配的PPKTP晶体的二次谐波转化效率随其温度的变化关系,得出其最佳相位匹配温度为30.4℃.利用Nd:YVO4激光器产生的单频1064nm激光经由PPKTP晶体外腔高效谐振倍频过程产生532nm连续绿光.实验中利用一个三镜环形窄带F-P腔(模式清洁器)对基频光束的空间质量和强度噪声进行了改善.谐振倍频腔为单共振驻波腔,采用近共心结构.用电子伺服系统锁定倍频腔的腔长,使其与泵浦激光严格共振.在泵浦功率为80.4mw时输出绿光57.8mW,倍频效率71.9%(考虑到95%的模式匹配效率,实际最大倍频效率为75.7%).将实验结果与理论拟合曲线进行了比较,实验结果与理论预测基本一致.  相似文献   

3.
为了进一步优化铯原子1469.9 nm激光的线宽,提出利用455.5 nm和1360.6 nm激光共同泵浦铯原子的方案.研究了铯原子能级布居几率随455.5 nm和1360.6 nm激光拉比频率的变化,模拟了455.5 nm和1360.6 nm泵浦光作用下,1469.9 nm激光线宽随腔损率、输出激光功率的变化.计算结...  相似文献   

4.
通过实验比较了Nd:GdYVO4和Nd:YVO4晶体腔内的倍频特性,比较了不同输出透过率和不同泵浦功率时的锁模特性,讨论了影响锁模的主要因素.通过对实验结果的分析得到如下结论:利用连续LD泵浦Nd:YVO4/Cr4 :YAG可以实现调Q锁模激光输出.当腔长较短时,只能实现调Q激光输出,当腔长增加,腔内功率密度增加时,实现了调Q锁模激光输出.  相似文献   

5.
实现了一个窄线宽36pm的Er:Yb共掺硅基光纤激光器,输出中心波长是1569.4nm.激光器的谐振腔是由一个高反的Bragg光纤光栅和另一端光纤端面4%的菲涅尔反射组成.用3.8m长的Er:Yb共掺光纤,在975m的LD激光器泵浦下,获得了最大输出功率达到6W,斜率效率达到23.5%,在输出功率范围内有明显的功率饱和现象.  相似文献   

6.
通过研究YAG激光器谐振腔腔长与光束质量的关系,优化设计谐振腔腔长,得到了良好的激光光束质量。当激光器腔长L=766mm时,激光的光束质量最好,高斯分布均匀,对薄板不锈钢进行穿透焊接工艺试验,此腔长的焊接效果最好。  相似文献   

7.
针对二极管激光器端面泵浦Nd:YVO4晶体工作特点,提出矩形各向异性激光晶体热模型.在晶体周边冷却,两通光面绝热情况下,通过求解泊松热传导方程,精确计算出矩形截面Nd:YVO4激光晶体的温度分布,进而求解Nd:YVO4激光晶体端面热膨胀量以及不同泵浦功率下的热焦距.研究结果表明,在泵浦功率为20 W时,激光晶体泵浦面最高升温503.4 K,最大热形变量5.42μm.对激光晶体温度场分布和端面热形变的研究,为解决晶体热效应提供了理论基础.  相似文献   

8.
理论分析并实验测量了LD泵浦1064nm单块非平面环形腔(NPRO)激光器的激光强度噪声特性,设计并实验研究了一种基于数字PID控制的光电反馈抑制方案.该方案在严格控制LD和激光晶体工作温度的条件下,将激光器部分输出转换为电信号送入加载有数字PID算法的FPGA控制板,获得反馈控制信号控制LD驱动电流大小,调节LD泵浦输出功率,实现整个单块非平面环形腔(NPRO)激光器的强度噪声抑制.最后针对弛豫振荡峰值(250kHz附近)和低频区域的强度噪声获得了较好抑制效果.  相似文献   

9.
介绍了一种基于FPGA与MC8051IP核的可调窄脉冲激光泵浦系统.该系统主要作为低重复频率光信号的放大器泵浦源.系统采用MOSFET作为功率开关管驱动半导体激光器发出的光脉冲作为激光泵浦源,可驱动大功率的LD,最大驱动功率可达30W.利用高速FPGA芯片(EP2C8)和VHDL语言,设计激光泵浦源的窄脉冲数字控制电路.利用MC8051软IP核实现智能控制,系统输出脉冲周期、脉冲宽度以及脉冲幅度都可调.系统采用多种有效保护措施,性能稳定可靠.  相似文献   

10.
利用Jones矩阵法研究折叠腔腔内倍频偏振状态的改变,获得折叠角度对倍频光输出功率的影响.采用不需要进行严格温度控制的KTP晶体倍频Nd:YVO4折叠腔激光器产生671 nm激光,比较折叠腔不同折叠角度的红光输出功率,获得最佳折叠角度25(°),其有效倍频效率为10.8%.实验结果与理论一致.  相似文献   

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