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绿光激光模组的分类原理

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绿光激光模组的分类原理

发布日期:2016-10-11 00:00:00 作者: 点击:

绿光激光模组

  绿光激光模组泵浦固体激光器的种类很多,可以是连续的、脉冲的、调Q的,以及加倍频混频等非线性转换的。工作物质的形状有圆柱和板条状的。而泵浦的耦合方式又分为直接端面泵浦、光纤耦合端面泵浦和侧面泵浦三种结构。泵浦所用的绿光激光模组或绿光激光模组阵列出射的泵浦光,三倍频的DPSSNd:YVO4激光器输出功率1W(TEMoo模),光束发散角小于0.5mrad,峰值不稳定度低于5%,目前已取代紫外Ar+和He-Cd激光器用于激光快速成型经由会聚光学系统将泵浦光耦合到Nd:YAG晶体棒上,在晶体棒的泵浦耦合面上为减少耦合损失而镀有对810nm波长的增透膜。同时,该端面也是固体激光器的谐振腔的全反端,因而端面的膜也是1.06μm的激光谐振腔,起振后产生的1.06μm激光束由输出镜耦合输出。
  激光阵列 会聚光学系统 Nd:YAG晶体(1064nm高反 808nm高透)实验结果表明,与其它两种泵浦方式相对比,端面泵浦的效率Z高。其原因为:在泵浦激光模式不太差的情况下,泵浦光都能由会聚光学系统耦合到工作物质中,耦合损失较少;另一方面,泵浦光也有一定的模式,而产生的振荡光的模式与泵浦光模式有密切关系,匹配的效果好,因此,工作物质用泵浦光的利用率也相对高一些。然而,端面泵浦虽然效率高,但固体激光的输出功率受端面限制,因为端面较小时只能采用单元的绿光激光模组,这就限制了泵浦光的Z大功率。如果采用功率较大的绿光激光模组阵列作泵浦源,则由于阵列型二极管输出的泵浦光模式不好,因而不易将泵浦光有效地耦合到工作物质中,实际上降低了效率。而且由于泵浦光的模式较为复杂,泵浦后输出的1.06μm激光的光束质量也不易保证。

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