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基于激光二极管直接耦合泵浦的Nd:YVO研究

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简介:
本研究探讨了利用激光二极管直接耦合泵浦技术提升Nd:YVO晶体性能的方法,分析其在高功率固体激光器中的应用潜力。 使用500毫瓦的激光二极管直接耦合泵浦Nd:YVO4晶体实现了1064纳米连续波激光输出。其泵浦阈值功率约为22毫瓦,最大基模输出为约172毫瓦,对应的斜效率达到35.8%。此外,在Nd:YVO4激光谐振腔内引入Cr4+:YAG作为饱和吸收体后,成功实现了高重复率的被动调Q运转模式,并获得了脉宽约为114纳秒、波长为1064纳米的连续泵浦Nd:YVO4调制光脉冲序列,其重复频率最高可达380千赫兹。

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客服
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  • Nd:YVO
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    本研究探讨了利用激光二极管直接耦合泵浦技术提升Nd:YVO晶体性能的方法,分析其在高功率固体激光器中的应用潜力。 使用500毫瓦的激光二极管直接耦合泵浦Nd:YVO4晶体实现了1064纳米连续波激光输出。其泵浦阈值功率约为22毫瓦,最大基模输出为约172毫瓦,对应的斜效率达到35.8%。此外,在Nd:YVO4激光谐振腔内引入Cr4+:YAG作为饱和吸收体后,成功实现了高重复率的被动调Q运转模式,并获得了脉宽约为114纳秒、波长为1064纳米的连续泵浦Nd:YVO4调制光脉冲序列,其重复频率最高可达380千赫兹。
  • Cr
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    激光二极管泵浦Cr(如Cr:Forsterite)固态激光器技术,利用高效能激光二极管作为激励源,激发含铬离子的晶体产生特定波长的激光输出。此技术因其高转换效率、窄线宽及良好的频率稳定性,在精密测量和医疗领域展现出广泛应用潜力。 我们对一种由激光二极管(LD)抽运的Cr4+:YAG被动调Q Nd:YVO4全固态激光器进行了实验研究。特别关注了抽运功率、Cr4+:YAG晶体的初始透过率以及其在激光腔中的位置等因素,这些因素如何影响输出脉冲宽度和重复频率等性能指标,并对实验结果进行分析讨论,同时从理论上给出合理的解释。
  • 方法
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    本文探讨了不同类型的光泵耦合方法在现代物理学中的应用和原理,深入分析其优势与局限性,并提出未来研究方向。 在进行激光耦合方式分析时,除了光纤耦合之外,还有其他非常有效的耦合方式。这些方法对于提高激光性能具有显著帮助。
  • CARS谱学与YAG技术最新进展
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    本讲座聚焦于CARS(相干反斯托克斯拉曼散射)光谱学及二极管泵浦YAG激光技术的前沿研究,探讨其在化学、生物医学等领域的应用及其最新突破。 美国桑迪亚国家实验室的两项开发成果不久可能会使密集二极管泵浦YAG激光器应用于高分辨相干反斯托克斯喇曼光谱学。
  • 974 nm半导体
    优质
    本研究聚焦于974nm半导体激光器的光纤耦合技术,旨在提高光束质量和传输效率,探讨优化设计与应用前景。 根据半导体激光器与单模光纤的模式分布特点,采用模式耦合理论研究了两者之间的耦合方式。研究表明,在光纤端面制作楔形微透镜可以实现模场匹配和相位匹配的要求。通过遗传算法优化楔形光纤微透镜参数后发现,当楔角为88°、柱透镜半径为3.44 μm以及耦合距离为6.13 μm时,耦合效率达到最佳值。使用Zemax光学仿真软件对模型进行验证,得出的耦合效率约为88.9%。实验测试表明,在激光点焊及高低温环境测试后,最大耦合效率可达81.36%,满足作为光纤激光器种子源所需的功率要求。实验结果与仿真的差异不大。
  • 优质
    蓝光激光二极管是一种能够发射蓝色波段激光的半导体器件,广泛应用于数据存储、投影显示和激光照明等领域。 蓝光二极管激光器是一种能够发射蓝色光线的半导体器件。这种技术在多个领域有着广泛的应用,包括数据存储、全彩显示以及医疗设备等。由于其高效性和稳定性,蓝光二极管激光器成为了现代科技发展中的一个重要组成部分。
  • 1064nm单频Nd:YAG输出功率稳定性控制设计(2011年)
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    本文介绍了针对1064nm单频Nd:YAG激光器在二极管泵浦下的输出功率稳定性的优化设计方案,通过调整泵浦条件和技术参数,显著提升了激光器的性能和稳定性。文章发表于2011年。 本段落介绍了激光二极管(LD)端面泵浦1064 nm单频Nd:YAG激光器的工作原理及结构特点,并分析了影响其输出功率稳定性的主要因素。设计并实验研究了一种用于该类固体激光器的输出功率稳定性控制方案,通过严格控制LD和Nd: YAG晶体工作温度,在检测到单频Nd: YAG激光器的输出功率波动时,根据LD输出功率与其注入电流成正比的关系,利用获得的误差信号反馈调节LD的注入电流来稳定其输出功率。实验结果显示:当采用LD泵浦1064 nm单频Nd:YAG激光器时,能够有效维持稳定的输出功率水平。
  • 980nm半导体阵列与系统設計
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    本研究专注于设计并优化980纳米波长半导体激光二极管阵列与光纤的高效耦合系统,旨在提高光传输效率及稳定性。 在当今快速发展的科技背景下,半导体激光二极管(Laser Diode, LD)在工业生产及科学研究中的作用日益重要。尤其是半导体激光二极管阵列(LDA),因其高效的光电转换能力和高输出功率密度,在医疗保健、军事应用、光通信和加工等领域得到广泛应用。然而,由于LD固有的制造缺陷,导致其发射区域在快轴与慢轴上的尺寸严重不对称,进而使得输出光束的空间分布存在巨大差异,并且较大的发散角度限制了直接使用。 为了高效地将LDA的光线耦合进光纤并提高耦合效率,研究者们致力于解决19个LD单元阵列成功耦合并进入光纤这一重要课题。本段落采用ZEMAX软件进行设计与模拟,通过堆叠棱镜组对波长为980纳米、包含1×19个单元的LDA输出光束进行准直和整形,并最终实现将光线聚焦并高效地耦合进纤芯直径200微米且数值孔径(NA)为0.22的光纤,实现了高达95.6%的耦合效率。 在研究半导体激光二极管阵列与光纤耦合系统的设计中,需解决的关键问题包括:LDA输出光束快轴和慢轴上的不对称分布。这是由于制造过程中固有的缺陷导致发射区域尺寸差异造成的,需要设计一种方法来均匀化空间中的光线分布;降低光束参数积(BPP)值是提高耦合效率的重要因素;以及模拟激光束的发散角。 本段落的研究集中在将19个单元的LD阵列高效地耦合并进入光纤。每个LD单元发射区域尺寸为150微米×1微米,周期间距为500微米,快轴和慢轴上的发散角度分别为36度与10度;所用光纤纤芯直径200微米、数值孔径(NA)为0.22。通过使用ZEMAX软件对系统进行设计模拟后实现了高效的耦合效果。 在解决上述关键问题时,本段落提出了一种利用堆叠棱镜组来整形光束的方法,有效解决了LD阵列输出光线的快轴和慢轴不对称性,并优化了光束参数使得聚焦后的光线能够更好地进入光纤。这显著提高了耦合效率并扩展推动了半导体激光器的应用领域,特别是在需要高密度光源输出的情况下。通过上述技术手段,为光学工程及精密制造等领域提供了可靠的光源解决方案。
  • 3-dB级联式相干探讨
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    本研究探讨了利用3-dB光纤耦合器实现级联式的光纤激光相干合成技术,分析其在提高输出功率和光束质量方面的潜力及应用前景。 本段落提出了一种基于3-dB光纤耦合器的级联式激光相干合成新方法。首先理论分析了两单元相干合成模块的工作原理,并使用仿真技术探讨了光强失配及相位失配对相干合成效率的影响。随后,搭建了一个采用随机并行梯度下降优化算法进行相位控制的实验平台,以验证该两单元模块的有效性。实验结果显示,在闭环后归一化合成光强平均值从0.50提升至了0.92,并且均方误差也显著降低到了0.062%。研究指出,实现高效、稳定的相干合成效果的关键在于输入端的相位锁定和光强匹配。 最后,基于两单元模块的工作原理,本段落提出了一个可扩展性的级联式激光相干合成结构,并通过八单元实例进行了相关的仿真分析。
  • MATLAB学简并腔模拟
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    本研究利用MATLAB软件对耦合激光器在光学简并腔内的行为进行数值模拟,深入探讨了其动态特性和稳定性。 在光学领域,耦合激光器是一个复杂且重要的研究对象。这类系统包含两个或多个相互作用的激光腔,在其中能够实现独特的光学特性如模式选择、频率锁定以及功率调制等。 本项目将重点讨论“耦合激光器的光学简并腔激光模拟”,该模拟基于MATLAB编程环境进行。光学简并腔激光器是一种特殊的激光设计,其几何尺寸或光谱特征使得系统内存在两个或多于两个相同的能级,导致频率完全相同的情况出现,并增加了模式间的相互作用。在耦合激光器中,则进一步引入了两腔之间通过不同方式(如光、物质或电磁场)的交互。 MATLAB是一个广泛用于科学计算和数据分析的平台,非常适合构建复杂的物理模型与仿真。在这个项目里,`DCL_simulation.m` 文件很可能就是实现光学简并腔耦合激光器模拟的核心脚本。此文件可能包括定义参数(如增益介质特性、泵浦机制等)、结构设计以及解决薛定谔方程或梁方程的算法等内容。 在实际模拟过程中需要关注以下几个关键点: 1. **基本原理**:掌握激光的工作机理,涉及增益介质、泵浦过程、谐振腔和受激发射的概念。 2. **量子力学基础**:使用薛定谔方程描述粒子行为,在量子层面进行仿真时至关重要。这要求求解非线性动力学方程来模拟量子态的演化。 3. **经典光学理论**:运用梁方程(如波动方程)分析光在激光腔内的传播特性,包括反射、透射及衍射现象等。 4. **耦合器模型构建**:设计两腔之间的能量交换和相位关系来模拟耦合效应。 5. **MATLAB编程技巧**:利用内置函数与工具箱(如优化工具包、Simulink)进行数值计算和动态仿真。 6. **结果分析方法**:采用可视化手段展示并解释激光输出功率随时间的变化,频率分布及模式结构等数据。 7. **参数调整策略**:通过改变腔长度、耦合系数或增益介质特性等方式优化系统性能。 此项目不仅加深了对光学简并腔耦合激光器行为的理解,还提供了直观观察其动态特性的机会。这有助于科研与工程应用,并涉及量子力学、光学和数值计算等多个领域的知识,从而增强相关理论和技术水平的掌握能力。