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11.
分析了半导体泵浦 YAG自锁模谐振腔的特性 ,讨论了晶体长度 ,凹面镜焦距 ,谐振腔长度对自锁模的影响 ,获得有关谐振腔设计及腔参数优化的结论。  相似文献   
12.
钛宝石自锁模谐振腔研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文利用一种新方法研究了钛宝石自锁模谐振腔的特性 ,讨论了晶体长度 ,凹面镜焦距 ,谐振腔长度对自锁模的影响 ,获得了对谐振腔设计 ,及腔参数优化有用的结论。  相似文献   
13.
准连续波掺钛蓝宝石激光器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用三镜驻波腔和四镜驻波腔,以声光调Q内腔倍频Nd:YAG激光泵浦钛宝石激光器.实现了钛宝石激光器的准连续运转。当输出镜透过率为20%,泵浦光平均功率为7W时,获得钛宝石激光最大输出平均功率为0.95W,转换效率为13.6%,同时实现了720—820nm波长的连续调谐输出。  相似文献   
14.
大功率LD端抽运Nd:YAG Z型腔内热效应补偿的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
尹丽娜  陈莹  陈檬  李港 《中国激光》2002,29(8):673-676
在Z型谐振腔内加入一个凸透镜,用以补偿增益介质的热透镜效应,并通过实验验证了其可行性.最大输出功率达到1.14W,斜效率为9.95%.  相似文献   
15.
晶体长度对倍频效率的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
从理论和实验上分析研究了倍频晶体长度对倍频转换效率的影响,指出在一定的泵浦光强下,适当选择最佳晶体长度,可以有效地提高倍频转换效率。  相似文献   
16.
非稳腔大功率绿光激光器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高激光的光束质量和提供准直的平行光束,为抽运钛宝石提供优良的大功率的绿光抽运源,对激光二极管侧面抽运Nd:YAG声光调Q腔内倍频固体激光器进行了研究.实验中采用凸平直线非稳腔,将凸面镜和增益介质热透镜效应等效为望远镜系统进行分析.由实验可知,凸平非稳腔具有较大模体积、良好的稳定性等优点;利用二类相位匹配的磷酸钛氧钾晶体进行腔内倍频,当抽运功率为200W时,获得脉宽109ns、重复频率9.3kHz、发散角小于2mrad的42W绿光输出,光光转换效率达到21%,24h长时间的工作,不稳定性小于2%.结果表明,利用非稳腔腔型,在侧面抽运的模块中可以实现高效的大功率绿光输出.  相似文献   
17.
结合Nd:YVO4的偏振吸收和LD(激光二极管)的偏振性,设计了高效的自聚焦透镜耦合系统、利用激光晶体和倍频晶体构成激光谐振腔、KTP晶体的II类相位匹配,计算并分析了在存在热透镜情况下平-平固体激光腔的特性,研制出高效紧凑结构的全固态绿光激光器。激光器利用TEC精确控制激光晶体和KTP晶体的温度,当泵浦功率为4.8 W时,532nm输出功率为1.4 W,光-光转换效率达到30%,24小时不稳定性±2%。  相似文献   
18.
低价钒和铬难以在碱性条件下直接反应溶出,钠化焙烧会产生较多的废气和废水,钙化焙烧则会带来较大能耗。试验以H_2O_2作为氧化剂,对钒铬还原渣中钒铬的碱性湿法浸出过程进行强化。研究了Na OH用量、反应温度、H_2O_2用量、反应时间以及搅拌转速等参数对钒铬浸出率的影响。结果表明:升高反应温度,延长反应时间,可以提高钒和铬的浸出率。在碱性条件下,低价钒比较容易被氧化成高价而溶出,即使氧化剂用量较小时,钒也比较容易被氧化;在H_2O_2的氧化作用下,钒的浸出率高达94.30%。铬的浸出率随着H_2O_2用量的增加呈现线性增加的趋势,在合适条件下,铬的浸出率高达90.12%。H_2O_2作为一种清洁的氧化剂,在反应过程中不会引入杂质,并且能够实现钒和铬的同步高效浸出。该方法具有对环境友好、反应效率高等优势,可以作为一种新型高效氧化技术进行应用。  相似文献   
19.
分析了激光器的相干长度与谐振腔腔长的关系,研究了全固态Nd:YVO4/KTP激光器,在谐振腔腔长超过1m时绿光的输出。在谐振腔内加入热补偿透镜对热效应进行了补偿,实现了长腔激光器的稳定运转。在腔长L=1350mm,泵浦功率为3W时,获得了输出功率为110mW的绿光,发散角为0.7mrad,稳定性小于2%。  相似文献   
20.
载波对分布式光纤泄漏检测系统的影响研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
赵红  杭利军  李港 《激光技术》2010,34(1):30-30
为了实时进行管道泄漏检测与定位,采用了能够长距离、动态检测泄漏信号的干涉式分布式光纤传感技术。分析了该干涉仪的泄漏检测原理、泄漏源定位方法,并通过实验研究了载波对传感器性能的影响。由实验结果可知,当1阶贝塞尔函数达到极值时,传感器性能最佳;而贝塞尔函数远离极值点时,无法实现信号检测。结果表明,选取较佳的载波参量,该传感器能够准确地确定泄漏源位置,且定位误差为0.99%。  相似文献   
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