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相似文献
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1.
文章研究了新型红外激光混晶Nd:Gd0.42:Y0.58VO4的激光运转特性。采用简单、紧凑的平-凹腔结构,在注入泵浦功率为9.1W时,得到4.64W的1064nm激光输出,光-光转换效率为51%。利用KTP晶体腔内倍频,在注入泵浦功率为8.6W时,获得380mW的532nm连续绿光输出。  相似文献   

2.
采用国产激光二极管泵浦Nd:YAG晶体,双聚光腔串联,对称直通腔型结构,在LD总泵浦功率1220W时,实现1319nm连续激光输出192W.采用声光调Q,10kHz下,获得调Q输出平均功率155W,脉冲宽度205ns,光-光转换效率达15.7%.  相似文献   

3.
LD泵浦Nd:Gd0.42Y0.58VO4混晶激光器及其热效应研究   总被引:4,自引:4,他引:0  
研究了激光二极管(LD)泵浦的Nd:Gd042Y0.58VO4混晶激光器在不同腔长下的输出特性.根据实验结果,分析了热透镜效应对腔稳定性和激光输出特性的影响,给出了热透镜效应的有关参数,为腔体的优化设计提供了一定的理论依据.采用简单的平-凹腔结构,在注入泵浦功率为8.6 W时,得到最大1 064 nm近红外激光的输出为3.78 W,光-光转换效率为43.9%.  相似文献   

4.
报道了利用光纤耦合LD列阵泵浦Nd:YAG晶体,Ⅰ类临界相位匹配LBO内倍频来获得高效的473 nm蓝光激光.采用三镜折叠腔结构,通过对系统的优化设计,在注入泵浦功率为12.5 W时,获得了连续输出1.38 W的基模473 am蓝光激光,光-光转换率达11%.  相似文献   

5.
采用紧凑的直腔设计和精确的膜系设计, 实现了LD 侧面泵浦1 110 nm Nd:GGG 和腔内倍频的555 nm 激光.当泵浦功率为168 W时, 得到了25.5 W的1110 nm 连续激光输出.在10 kHz 的声光调Q 情况下, 应用II 类非临界相位匹配LiB3O5(LBO)倍频晶体, 得到了最大输出功率为3.1 W的555 nm 倍频光输出, 光-光转换效率为1.8 %, 相应的脉冲宽度为176 ns, 在水平和竖直方向上的M2因子分别为19.6 和21.3.  相似文献   

6.
采用国产激光二极管泵浦Nd∶YAG晶体,双聚光腔串联,对称直通腔型结构,在LD总泵浦功率1220W时,实现1319nm连续激光输出192W。采用声光调Q,10kHz下,获得调Q输出平均功率155W,脉冲宽度205ns,光-光转换效率达15.7%。  相似文献   

7.
对940nm半导体激光器泵浦的掺镱双包层光纤激光器进行了实验研究.在双端泵浦下,采用两种不同的腔结构对光纤激光器的输出特性进行研究.以光纤两端面构成平-平(F-P)腔获得了总功率为10.1W的连续激光输出,斜效率达40.5%,输出激光的光谱范围为1092~1103nm;以二色镜和光纤反馈端面构成平-平腔,获得单端输出功率为6.42W的连续激光输出, 输出激光的光谱范围为1091~1105nm,在此输出功率下测得功率不稳定度为1.6%(RMS).  相似文献   

8.
报道了二极管泵浦的连续波1.34μm Nd:GdVO4激光器,采用简单、结构紧凑的平-凹腔设计,实现了稳定的连续波1.34μm激光输出,在泵浦功率为8W时,获得最大输出功率为2W,光-光转换效率为25%,斜效率达28%.  相似文献   

9.
报道了LD侧泵全固态Nd∶ YAG/KTP高功率连续绿光激光器.泵浦组件为中科院半导体所生产的808 nm半导体激光器(LD)组件,由9个20 W的激光二极管组成(呈三角形等间距分布),最大泵浦功率为180 W.在平凹直腔的腔型结构下,当LD连续抽运3 mm×65 mm Nd∶ YAG激光棒时,分别选用不同长度的KTP倍频晶体,实现了II类临界相位匹配腔内倍频,最终在泵浦电流22.5 A时,获得了最大功率为21.3 W的连续、稳定532 nm激光输出,输出不稳定度优于2%,光-光(1064~532 nm)转换效率为42.6%.  相似文献   

10.
二极管泵浦Nd∶GdVO4 连续波1. 34μm 激光器   总被引:2,自引:1,他引:1  
报道了二极管泵浦的连续波1. 34μm Nd∶GdVO4 激光器,采用简单、结构紧凑的平-凹腔设计,实现了稳定的连续波1. 34μm 激光输出,在泵浦功率为8W时,获得最大输出功率为2W,光-光转换效率为25 % ,斜效率达28 %。  相似文献   

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