留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

914 nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO4激光器

胡星 程德江 郭芷妍 姜梦华 惠勇凌 雷訇 李强

胡星, 程德江, 郭芷妍, 姜梦华, 惠勇凌, 雷訇, 李强. 914 nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO4激光器[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 105001-0105001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0105001
引用本文: 胡星, 程德江, 郭芷妍, 姜梦华, 惠勇凌, 雷訇, 李强. 914 nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO4激光器[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 105001-0105001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0105001
Hu Xing, Cheng Dejiang, Guo Zhiyan, Jiang Menghua, Hui Yongling, Lei Hong, Li Qiang. Highly efficient RTP electro-optic Q-switched Nd: YVO4 laser by end-pumping at 914 nm[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 105001-0105001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0105001
Citation: Hu Xing, Cheng Dejiang, Guo Zhiyan, Jiang Menghua, Hui Yongling, Lei Hong, Li Qiang. Highly efficient RTP electro-optic Q-switched Nd: YVO4 laser by end-pumping at 914 nm[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 105001-0105001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0105001

914 nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO4激光器

doi: 10.3788/IRLA201948.0105001
基金项目: 

国家自然科学基金(61378023);北京市自然科学基金(4174085);国家重大科研装备研制项目(ZDYZ2013-2)

详细信息
    作者简介:

    胡星(1988-),男,博士生,主要从事高功率固体激光器方面的研究。Email:xinghu@emails.bjut.edu.cn

  • 中图分类号: TN248.1

Highly efficient RTP electro-optic Q-switched Nd: YVO4 laser by end-pumping at 914 nm

  • 摘要: 报道了一种激光二极管(LD)端面连续抽运的高重频、高光光效率电光调Q Nd:YVO4激光器。采用RbTiOPO4(RTP)晶体对作为调Q元件,通过减小热效应和模式匹配技术,实现了高效率的高重频窄脉宽1 064 nm脉冲激光输出。一方面采用低吸收系数的914 nm波长抽运Nd:YVO4晶体,使晶体内热分布均匀,从而获得高量子效率的同时减小了热效应影响。另一方面通过优化泵浦光斑半径,实现泵浦光和振荡光好的模式匹配。在重频200 kHz时,获得了最高输出功率16 W,脉宽9 ns,单脉冲能量80 J,光束质量M21.2的稳定脉冲激光,泵浦吸收功率31 W,对应的光光转化效率为51.6%。据笔者所知,这是RTP电光调Q实现的最高效率的脉冲激光器。
  • [1] Fan Haoran, Yu Yongji, Zhu He, et al. 500 kHz A-O Q-switched Nd:YVO4 laser pumped by dual-end ave-locked 878.6 nm laser diode[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6):0606001. (in Chinese)范灏然, 于永吉, 朱贺,等. 500 kHz波长锁定878.6 nm LD双端泵浦Nd:YVO4声光调Q激光器[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6):0606001.
    [2] Zhu Xiaolei, Tang Hao, Li Xiaoli, et al. Recent progresses of LD pumped solid state lasers with high repetition rate electro-optic Q-switch[J]. Chinese Journal of Lasers, 2009, 36(7):1654-1659. (in Chinese)朱小磊, 唐昊, 李小莉, 等. 高重复频率电光调Q全固态激光器研究进展[J]. 中国激光, 2009, 36(7):1654-1659.
    [3] Li Jingzhao, Chen Zhenqiang, Zhu Siqi. High-peak-power and short-pulse laser with a Yb:YAG/Cr4+:YAG/YAG composite crystal[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6):0606007. (in Chinese)李景照, 陈振强, 朱思祁. 基于Yb:YAG/Cr4+:YAG/YAG键合晶体的高峰值功率短脉冲激光器[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6):0606007.
    [4] Dai Qin, Cui Jianfeng, Li Yeqiu, et al. Pulse LD pumped kilohertz 1.57m solid-state laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1):0105003. (in Chinese)岱钦,崔建丰,李业秋, 等. 脉冲LD泵浦千赫兹1.57m全固态激光器[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(1):0105003.
    [5] Jun Dong, Ken-Ichi Veda, Akira Shirakawa, et al. Composite Yb:YAG/Cr4+:YAG ceramics picosecond microchip lasers[J]. Optics Express, 2007, 15(22):14516-14523.
    [6] Koechner W. Solid-State Laser Engineering[M]. Berlin:Springer, 2013.
    [7] McDonagh L, Wallenstein R, Knappe R. 47 W, 6 ns constant pulse duration, high-repetition-rate cavity-dumped Q-switched TEM00 Nd:YVO4 oscillator[J]. Optics Letters, 2006, 31(22):3303-3305.
    [8] Hong H, Huang L, Liu Q, et al. Compact high-power, TEM00 acousto-optics Q-switched Nd:YVO4 oscillator pumped at 888 nm[J]. Applied Optics, 2012, 51(3):323-327.
    [9] Liu X, Shi Z, Huang Y, et al. Very high repetition-rate electro-optical cavity-dumped Nd:YVO4 laser with optics and dynamics stabilities[J]. Optics Communications, 2015, 336:273-277.
    [10] Peng X, Xu L, Asundi A. Power scaling of diode-pumped Nd:YVO/sub4/lasers[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2002, 38(9):1291-1299.
    [11] Sangla D, Castaing M, Balembois F, et al. Highly efficient Nd:YVO4 laser by direct in-band diode pumping at 914 nm[J]. Optics Letters, 2009, 34(14):2159-2161.
    [12] Chang L, Yang C, Yi X J, et al. 914 nm LD end-pumped 31.8 W high beam quality EO Q-switched Nd:YVO4 laser without intracavity polarizer[J]. Laser Physics, 2012, 22(9):1369-1372.
    [13] Zhou Dandan, Yin Xingliang, Wang Yu, et al. High-efficiency electro-optical cavity dumped at 914 nm[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(1):0101013. 周丹丹, 尹兴良, 王煜, 等. 914 nm LD泵浦高效率腔倒空电光调Q激光器[J]. 中国激光, 2018, 45(1):0101013.
  • [1] 陈彬, 白振旭, 赵桂娟, 王雨雷, 吕志伟.  熔融石英中实现高效率的百毫焦受激布里渊散射 . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230421-1-20230421-4. doi: 10.3788/IRLA20230421
    [2] 黄佳裕, 林海枫, 闫培光.  高效率宽调谐扇形MgO: PPLN中红外光参量振荡器 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220605-1-20220605-6. doi: 10.3788/IRLA20220605
    [3] 杨超, 张乃文, 白杨.  硒化锌晶体的高效率高质量组合抛光方法(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20220531-1-20220531-6. doi: 10.3788/IRLA20220531
    [4] 张斌, 李颖, 刘丙海.  基于金纳米笼和MoS2的1 123 nm被动调Q Nd: YAG激光器 . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20200084-1-20200084-6. doi: 10.3788/IRLA20200084
    [5] 李娟, 俞浩, 虞天成, 苟于单, 杨火木, 王俊.  用于无线能量传输的高效率半导体激光器设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20210147-1-20210147-8. doi: 10.3788/IRLA20210147
    [6] 明淑娴, 魏志伟, 刘萌, 罗爱平, 徐文成, 罗智超.  调Q和调Q锁模脉冲共存双波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2019, 48(8): 805009-0805009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0805009
    [7] 张静, 段延敏, 张栋, 张永昶, 王鸿雁, 朱海永.  声光调Q内腔式Nd:YAG/RTP级联拉曼激光特性 . 红外与激光工程, 2019, 48(6): 606006-0606006(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0606006
    [8] 郭娜, 惠勇凌, 蔡瑾鹭, 姜梦华, 雷訇, 李强.  LD泵浦的kHz,Er3+,Yb3+:glass被动调Q微片激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1005002-1005002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1005002
    [9] 范灏然, 于永吉, 朱贺, 邢爽, 王宇恒, 金光勇.  500 kHz波长锁定878.6 nm LD双端泵浦Nd:YVO4声光调Q激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 606001-0606001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0606001
    [10] 张伟, 吴闻迪, 余婷, 孟佳, 杨中国, 陈晓龙, 刘超铭, 叶锡生.  高功率窄谱宽1 915 nm掺铥光纤激光器研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(5): 505001-0505001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0505001
    [11] 张健, 于永吉, 姜承尧, 王子健, 王彬, 陈薪羽, 金光勇.  高重频Nd:YVO4声光调Q与RTP电光调Q激光器实验对比分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 205002-0205002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0205002
    [12] 张宇露, 惠勇凌, 姜梦华, 雷訇, 李强.  LD泵浦铒镱共掺磷酸盐玻璃被动调Q微型激光器实验研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(3): 305004-0305004(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0305004
    [13] 罗小贤, 赵柏秦, 纪亚飞, 庞艺.  椭圆高斯分布半导体激光器泵浦被动调Q激光器的优化 . 红外与激光工程, 2017, 46(3): 305003-0305003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0305003
    [14] 陈琦鹤, 范杰, 马晓辉, 王海珠, 石琳琳.  用于半导体激光器的高效率复合波导结构 . 红外与激光工程, 2017, 46(11): 1106006-1106006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1106006
    [15] 崔建丰, 高涛, 张亚男, 王迪, 姚俊, 岱钦.  高效率、高峰值功率351nm准连续紫外激光器 . 红外与激光工程, 2017, 46(6): 605004-0605004(4). doi: 10.3788/IRLA201746.0605004
    [16] 丁欣, 赵岑, 姜鹏波, 盛泉, 李斌, 刘简, 孙冰, 姚建铨.  914nm共振泵浦高效率主动调QNd:YVO4自拉曼激光器 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1005001-1005001(7). doi: 10.3788/IRLA201752.1005001
    [17] 皇甫军强, 贾海旭, 杨丽丽, 丁双红.  LD泵浦被动调Q腔内和频拉曼激光器速率方程 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 606006-0606006(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0606006
    [18] 丁欣, 张巍, 刘俊杰, 盛泉, 李斌, 刘简, 姜鹏波, 孙冰, 赵岑, 姚建铨.  880nm同带泵浦的高效率Nd:YVO4自拉曼激光器 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 105002-0105002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0105002
    [19] 岱钦, 崔建丰, 毛有明, 吴凯旋, 张濛.  LD 脉冲泵浦被动调Q 窄脉冲大能量全固态激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2066-2069.
    [20] 陶蒙蒙, 黄启杰, 余婷, 杨鹏翎, 陈卫标, 叶锡生.  LD泵浦不同腔结构高效运转掺铥光纤激光器 . 红外与激光工程, 2013, 42(8): 2008-2011.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  713
  • HTML全文浏览量:  159
  • PDF下载量:  99
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-08-13
  • 修回日期:  2018-09-17
  • 刊出日期:  2019-01-25

914 nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO4激光器

doi: 10.3788/IRLA201948.0105001
    作者简介:

    胡星(1988-),男,博士生,主要从事高功率固体激光器方面的研究。Email:xinghu@emails.bjut.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61378023);北京市自然科学基金(4174085);国家重大科研装备研制项目(ZDYZ2013-2)

  • 中图分类号: TN248.1

摘要: 报道了一种激光二极管(LD)端面连续抽运的高重频、高光光效率电光调Q Nd:YVO4激光器。采用RbTiOPO4(RTP)晶体对作为调Q元件,通过减小热效应和模式匹配技术,实现了高效率的高重频窄脉宽1 064 nm脉冲激光输出。一方面采用低吸收系数的914 nm波长抽运Nd:YVO4晶体,使晶体内热分布均匀,从而获得高量子效率的同时减小了热效应影响。另一方面通过优化泵浦光斑半径,实现泵浦光和振荡光好的模式匹配。在重频200 kHz时,获得了最高输出功率16 W,脉宽9 ns,单脉冲能量80 J,光束质量M21.2的稳定脉冲激光,泵浦吸收功率31 W,对应的光光转化效率为51.6%。据笔者所知,这是RTP电光调Q实现的最高效率的脉冲激光器。

English Abstract

参考文献 (13)

目录

    /

    返回文章
    返回