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1.
韦春龙  范琦康 《激光技术》1994,18(3):133-137
二极管泵浦的Nd:YAG激光器美国加州圣克拉拉的Continuum公司推出的HPO-300型高功率二极管泵浦Nd:YAG激光器,在1064nm波长输出3mJ.该激光器重复率在1~300Hz可产生接近衍射极限的脉冲。  相似文献   
2.
本文详细研究0.532μm激光泵浦、温度调谐Ⅱ型非临界相位匹配LBO光参量振荡器。当温度从20℃升高到200℃时,其信号波和闲置波的调谐范围分别为1.002~0.898μm和1.134~1.306μm。本装置最吸引人之处是本征输出线宽比Ⅰ型情形小一个量级。  相似文献   
3.
LBO晶体非临界相位匹配倍频研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用LBO晶体对Nd:YAG ns激光器进行了腔外倍频实验研究。实验中LBO晶体采用Ⅰ类非临界相位匹配(NCPM),温度调谐,将倍频转换效率和温度调谐的理论值与实验数据进行了对比,实验结果基本与理论值相符。当基频光的单脉冲能量为1.3J时,获得了840mJ的532nm倍频绿光输出,最高转换效率达到65%,倍频光能量不稳定度小于±3%。  相似文献   
4.
高效率紧凑紫外355nm激光器   总被引:3,自引:2,他引:1  
李斌 《光电子.激光》2010,(9):1283-1286
报道一种激光二极管(LD)端面抽运的Nd:YAG激光晶体腔外三倍频355 nm紫外激光器,实验中采用声光调Q技术,选用结构紧凑的平平腔结构,在腔外对1 064 nm基波采用了Ⅰ类相位匹配Li3B3O5(LBO)晶体二倍频、Ⅱ类相位匹配LBO晶体实现了三倍频,获得了较好的光束质量的准连续355 nm紫外激光输出,在激光二极管泵浦功率为28 W时,声光Q开关调制频率为10 kHz时,获得了8.1 W的红外1 064 nm红外激光,紫外单脉冲能量165μJ,脉宽6 ns,峰值功率27.5 kW,808 nm到355 nm的光-光转换率为5.89%,整个系统长度控制在150 mm以内,该激光器结构紧凑,适合产品化。  相似文献   
5.
用全波片实现473 nm蓝光激光器的稳定运转   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了一种利用Ⅰ类临界相位匹配倍频晶体LBO的偏振器作用与石英晶体全波片的组合构成双折射滤光片的结构,获得了激光二极管(LD)抽运Nd:YAG/LBO蓝光激光器的稳定运转,在注入抽运功率为1.2W的条件下获得了25mw稳定的单频473nm蓝光输出。  相似文献   
6.
报道了一种光纤耦合半导体激光二极管(LD)阵列端面抽运Nd∶YVO4晶体,腔内Ⅰ类临界相位匹配LBO(LiB3O5)晶体倍频,实现波长为671nm的全固态红光激光器瓦级连续输出的理论分析和实验结果.采用短三镜折叠腔结构,通过对激光晶体热效应的考虑,估算其热透镜焦距,用计算机优化设计选取合适谐振腔参数,在26W的注入泵浦功率下,获得了连续输出6.8W、波长为671nm的红光基模稳定输出,光-光转化效率达到26%.  相似文献   
7.
根据高效倍频转换对相关参数的要求,选择优良倍频晶体LBO和BBO作为腔内部频元件,利用凸-ARR非稳腔对撞脉冲锁模(CPM)Nd:YAG脉冲激光器实现高效倍频转换,倍频能量转换效率分别为65.3%和43.6%。  相似文献   
8.
LD泵浦1.2W连续Nd:YAG/LBO红光激光器   总被引:8,自引:3,他引:5  
报道了一种光纤耦合LD泵浦Nd:YAG晶体、腔内Ⅰ类临界相位匹配LBO倍频、瓦级连续输出的全固态红光激光器的设计和实验结果。采用短三镜折叠腔结构,在8W的注入泵浦功率下,获得了连续输出1.2W、波长为660nm的红光基模输出,光光转化效率达到15%。  相似文献   
9.
LD泵浦Nd:GdVO4晶体LBO三倍频紫外激光器   总被引:12,自引:3,他引:9  
报道了二极管(LD)端面泵浦Nd:GdVO4晶体腔外三倍频紫外激光器。利用声光调Q获得脉宽为25ns、重复频率为20kHz的355nm紫外准连续激光输出。当泵浦功率为16W时,用Ⅰ类相位匹配LBO晶体进行二倍频获得822mW的绿光输出;此时用Ⅱ类相位匹配LBO晶体进行三倍频获得266mw的355nm紫外激光输出,三倍频效率(1064-355nm)达到5.9%,输出功率抖动低于1.7%。  相似文献   
10.
综述了硼酸盐非线性光学晶体LiB3O5(LBO)的研究进展。首先介绍了硼酸盐非线性光学晶体的背景及现状,重点介绍了硼酸盐非线性光学晶体的典型代表——LBO晶体的相关研究内容。然后从LBO晶体作为非线性光学晶体材料的发现到晶体生长和它在全固态激光中的应用等方面进行了讨论。最后,介绍了研究组过去几年中在LBO晶体研究方面取得的成果并展望了LBO晶体研究的未来发展方向。  相似文献   
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