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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
当今在许多重要应用领域如:光学数据存储、海下通讯和大屏幕显示、光学检测以及医学等需要结构紧凑的蓝紫色光源.目前采用、GaAIAs激光二极管直接倍频产生蓝紫光是较可行的技术路线.新型非线性材料金属络合物晶体,既保留了芳香族有机材料的优点,又克服了其缺点.它的畸变结构客观上满足了非线性光学效应的微观结构要求,其相对较强的配位键使晶体具有无机晶体的稳定性和有机晶体的高非线性效应.山东大学晶体研究所研制的硫氰酸汞铜(CMTC)是一种适合GaAIAs激光二极管直接倍频产生蓝紫光的优良晶体.我们采用临界相位匹配技术,…  相似文献   

2.
激光二极管泵浦的1.34μm及其腔内倍频红光Nd: YVO_4激光器   总被引:11,自引:0,他引:11  
报道了激光二极管泵浦的1.34μmNdYVO4激光器,利用KTP晶体腔内倍频,实现了670nm红光输出。计算了KTP在1.34μm的倍频参数,分析并提出了提高腔内倍频效率的有效途径。  相似文献   

3.
报道用激光二极管泵浦的Nd:YVO4-KTP折叠腔内倍频激光器,实现了532nm的激光输出,功率130mW,光-光转换效率11%,激光阈值〈90mW。研究了倍频光的输出特性讨论了腔内基波光对倍频光的影响因素。  相似文献   

4.
对高平均功率输出的激光二极管侧面抽运电光调Q倍频Nd:YAG激光器进行了研究,当采用90个60W的脉冲激光二极管阵列抽运时,在重复频率为10Hz下,实现了最大平均功率为1180mw的1064nm红外激光输出,光-光转换效率为11%。腔外倍频获得600mW的532nm绿光输出,倍频效率达到50%以上。  相似文献   

5.
对高平均功率输出的激光二极管侧面抽运电光调Q倍频Nd∶YAG激光器进行了研究,当采用90个60W的脉冲激光二极管阵列抽运时,在重复频率为10Hz下,实现了最大平均 功率为1180mW的1064nm红外激光输出,光2光转换效率为11%。腔外倍频获得600mW 的 532nm绿光输出,倍频效率达到50%以上。  相似文献   

6.
本文论述了全国态蓝色激光器的发展历史和目前所达到的水平,主要有直接发射的激光二极管,红外激光二极管直接倍频,波导激光器以及利用各种非线性光学效应实现的激光二极管泵浦等各种蓝色固体激光技术。  相似文献   

7.
全固体蓝色激光技术综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了实现全固体蓝激光器的几种典型方法,主要有直接发射蓝光的半导体激光二极管;红外二极管LD的倍频;频率上转换方法获得蓝光;倍频、和频等非线性光学手段获得蓝光。介绍了全固体蓝激光器目前的技术水平,并对高功率全固体蓝激光的发展前景做了展望。  相似文献   

8.
LD泵浦的内腔倍频激光器单频运转的理论研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
郑义  钱卫红  姚建铨 《中国激光》1997,24(8):673-678
给出了激光二极管(LD)端面泵浦的内腔倍频激光器单频运转时的最大泵浦功率与腔参数和材料参数间的简单函数关系,并对LD泵浦的NdYVO4及NdYAG内腔倍频激光器的单频运转进行了详细的分析。  相似文献   

9.
报道了对激光二极管端面泵浦的Nd∶YAG晶体, Cr∶YAG被动调Q产生的1. 064μm脉 冲激光器,用KTP晶体进行腔外和、倍频,分别用LBO、BBO晶体三倍频、四倍频产生355nm、266nm紫外激光。首次采用了一种新颖的腔型设计,用20W的激光二极管阵列(LDA) ,在泵浦功率为14. 5W的情况下,红外(1064nm)调Q输出平均功率为2. 2W,峰值功率高达12kW。用KTP腔外二倍频, 532nm绿光输出平均功率为1. 2W, LBO腔外三倍频、BBO腔外四倍频,355nm、266nm功率分别高达340mW、300mW。  相似文献   

10.
LD端泵Nd:YAG/Cr:YAG腔外变频产生高功率紫外   总被引:4,自引:1,他引:3  
报道了对激光二极管端面泵浦的Nd:YAG晶体,Cr:YAG被动调Q产生的1.0641μm脉冲激光器,用KTP晶体进行腔外和、倍频,分别用LBO、BBO晶体三倍频、四倍频产生355nm、266nm紫外激光。首次采用了一种新颖的腔型设计,用20W的激光二极管阵列(LDA),在泵浦功率为14.5W的情况下,红外(1064nm)调Q输出平均功率为2.2W,峰值功率高达12kW。用KTP腔外二倍频,532nm绿光输出平均功率为1.2W,LBO腔外三倍频、BBO腔外四倍频,355nm、266nm功率分别高达340mW、300mW。  相似文献   

11.
激光二极管抽运Nd:YVO4晶体五倍频213 nm深紫外激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了一种声光调Q激光二极管抽运Nd:YVO4晶体腔外五倍频213nm深紫外全固态激光器。实验上分别利用KTP和两块BBO晶体产生532nm倍频绿光,266nm紫外四倍频以及基波与四倍频的混频,实现了从Nd:YVO4近红外激光到213nm深紫外激光的频率变换。在10.3W抽运功率下,获得平均输出功率3.1mW,脉宽7.5ns的213nm深紫外激光输出。  相似文献   

12.
高转换效率连续内腔倍频绿光激光器我们采用国产输出功率1W的半导体激光器泵浦的Nd:YVO4内腔倍频激光器,获得能量转换效率为12%。Nd:YVO4晶体尺寸为3mm×3mm×1mm,Nd掺杂浓度2%,倍频晶体KTP置入腔内。激光二极管输出经准直-聚光光...  相似文献   

13.
BIBO晶体腔内倍频高效率473 nm 蓝光激光器   总被引:5,自引:1,他引:5  
郑权  赵岭  董胜明 《中国激光》2004,31(9):030-1032
BIBO(BiB3O6)晶体是一种新型的非线性光学晶体,物化性能稳定、光损伤阈值高,并且具有相当大的非线性光学系数,可以制作成频率变换器件,获得高效的倍频激光输出。报道了用BIBO晶体对一台运转于946nm激光谱线的激光二极管(LD)抽运Nd:YAG激光器进行腔内倍频获得高效率的473nm蓝光输出的实验结果。用国产的激光二极管端面抽运厚2.2mm,掺杂浓度1.0at.-%的Nd:YAG激光晶体,在注入抽运光功率为1.6W时,用5mm长的Ⅰ类临界位相匹配BIBO晶体获得的TEM0。模蓝光输出达183mw,相应的腔内倍频转换效率为11.4%,比同样工作条件下10mm长Ⅰ类LBO晶体的倍频效率高45%以上。  相似文献   

14.
报道了激光二极管泵浦、内腔倍频、各向异性晶体Nd3+:YVO4激光器的输出特性.包括稳态、反相态以及混沌态研究结果,并根据理论模型对这些运转状态进行数值分析,理论计算与实验结果十分吻合。  相似文献   

15.
报道了采用双抽运头串联的对称直通腔结构及KTP晶体腔内倍频实现高功率红光激光输出的实验结果.在激光二极管(LD)抽运功率为1250 W,声光Q开关工作重复频率为10 kHz条件下,获得平均功率为83 W,波长为659.5 nm的红光激光输出,光-光转换效率为6.7%,斜率效率为17%.激光器采用平-平腔结构,每个抽运头使用了一个连续运转的高功率激光二极管侧面抽运组件,组件内由35只20 W的激光二极管呈五边形阵列分布抽运一根Nd∶YAG圆棒.采用镜片镀膜的方法使Nd∶YAG工作在1319 nm波长,经腔内倍频得到单一波长659.5 nm红光输出,并对该激光器的基频及倍频输出特性进行了实验研究.  相似文献   

16.
半导体激光直接倍频的蓝紫光激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了用新型络合物非线性光学材料硫氰酸汞镉(CMTC)晶体实现激光二极管室温下直接倍频,产生蓝紫光激光输出。基频光功率为1.98W,波长为808nm,用长度为4mm的CMTC晶体,获得404nm波长的倍频光功率为11.8mW,SHG非线性转换效率为0.60%。  相似文献   

17.
160 W激光二极管抽运电光调Q主振荡功率放大器绿光激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了激光二极管抽运的高重复频率、大能量绿光固体激光器研制成果。激光器采用电一光调Q,主振荡功率放大器(MOPA)结构。根据放大器的设计要求,研制了抽运功率达12kW,占空比为15%的激光二极管侧抽运Nd:YAG棒状激光模块。在重复频率500Hz,脉冲宽度15ns条件下,实现了单脉冲能量1.27J的1064nm输出,光束质量β小于2.5。采用Ⅱ类相位匹配KTP晶体外腔倍频,在基频能量1J,重复频率400Hz,抽运功率密度67MW/cm^2时,获得大于405mJ的绿光输出(平均功率达160W),倍频效率约为40%,绿光光束质量β〈5。  相似文献   

18.
激光二极管泵浦的单模纤维激光器,有可能成为廉价耐用,以精确波长运转的激光器。掺杂的稀土离子可以工作在不同的红外波长。  相似文献   

19.
科技简讯     
趋于成熟的蓝激光二极管 伦敦索尼公司最近报道了蓝绿器件的实验结果,这标志着固体蓝激光二极管又向成熟迈进了一步。索尼公司的研究人员经实验验证了一种在室温条件下运转的连续波固体器件。由于该器件采用倍频技术,因此不同于以前研制的蓝或蓝/绿激光器。  相似文献   

20.
利用LBO晶体直接倍频波长为976nm的连续半导体激光二极管,获得了波长为488nm的连续蓝光输出,最大输出功率25mW。设计并分析了一个用于976nm激光倍频的L型谐振腔,并在实验基础上,制成了一台小型全固态488nm连续蓝光激光器。  相似文献   

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