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室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器

金光勇 宋雪迪 吴春婷 陈薪羽 于凯

金光勇, 宋雪迪, 吴春婷, 陈薪羽, 于凯. 室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3252-3256.
引用本文: 金光勇, 宋雪迪, 吴春婷, 陈薪羽, 于凯. 室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3252-3256.
Jin Guangyong, Song Xuedi, Wu Chunting, Chen Xinyu, Yu Kai. 6.11 mJ Q-switched Tm: YAG laser end pumped by pulse laser diode at room temperature[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(10): 3252-3256.
Citation: Jin Guangyong, Song Xuedi, Wu Chunting, Chen Xinyu, Yu Kai. 6.11 mJ Q-switched Tm: YAG laser end pumped by pulse laser diode at room temperature[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(10): 3252-3256.

室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器

基金项目: 

长春市科技局长科技合(2013143)

详细信息
    作者简介:

    金光勇(1971-),男,研究员,博士生导师,主要从事全固态激光器方面的研究。Email:jgyciom@163.com

  • 中图分类号: TN248.1

6.11 mJ Q-switched Tm: YAG laser end pumped by pulse laser diode at room temperature

  • 摘要: 由于2m波段激光处于大气的窗口上,并且对人眼安全,因而在测风领域具有潜在的应用价值。该波段的激光器可以作为相干多普勒测风雷达和差分吸收雷达的光源。为了进行相干多普勒测风雷达光源的研究,报道了一种脉冲激光二级管(LD)单端抽运Tm:YAG调Q激光器。在实验中,采用L型平凹腔结构,利用声光Q开关实现大能量的激光输出。该激光器输出的激光中心波长为2 014.9 nm,在重复频率为100 Hz情况下,调Q后获得最大单脉冲能量为6.11 mJ,激光脉冲宽度为324.7 ns,斜率效率为13.56%的激光输出。输出的脉冲激光的光束质量M2在x方向上为1.31,y方向上为1.35。
  • [1] Zhang Wenping, Li Mingshan, Shang Weidong, et al. Temperature control precision of LD in DPL[J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(1): 70-72. (in Chinese) 张文平, 李明山, 尚卫东. 二极管泵浦激光器中的二极管温控精度[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(1): 70-72.
    [2]
    [3] Ju Youlun, Dai Tongyu, Shen Yingjie, et al. Doppler velocity measurement experiment based on Tm, Ho:YAP injection-seeded laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2): 344-348. (in Chinese) 鞠有伦, 戴通宇, 申英杰, 等. Tm,Ho:YAP 种子注入激光多普勒测速实验[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2): 344-348.
    [4]
    [5]
    [6] Chen Weibiao, Zhou Jun, Liu Jiqiao, et al. Doppler lidar and it's all solid -state single frequency laser [J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(1): 57-60. (in Chinese) 陈卫标, 周军, 刘继桥, 等.多普勒激光雷达及其单纵模全固态激光器[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(1): 57-60.
    [7]
    [8] Gao C, Wang R, Lin Z. 2 m single-frequency Tm:YAG laser generated from a diode-pumped L-shaped twisted mode cavity[J]. Appl Phys B, 2012, 107(1): 67-70.
    [9] Wu C T, Ju Y L, Li Y F. Diode-end-pumped composite Tm:YAG rod with undoped ends at room temperature[J]. Chin Opt Lett, 2008, 6(8): 594-596.
    [10]
    [11] Lin Z F, Gao M W, Gao C Q. Experimental investigation of laser diode end pump Tm: YAG Laser[J]. Chin J of Lasers, 2007, 2: 181-185.
    [12]
    [13]
    [14] Wu C T, Chen F, Wang R. Experimental investigation of the pulse width of a diode-pumped acousto-optically Q-switched Tm:YAG laser[J]. J of Russ Laser Res, 2002, 33(1): 98-102.
    [15] Ju Y L, Wu C T, Wang Z G. High-efficiency composite Tm:YAG laser[J]. Laser Phys, 2008, 18(11): 1316-1318.
    [16]
    [17] Zhang S Y, Wang M J, Xu L. Efficient Q-switched Tm:YAG ceramic slab laser[J]. Opt Express, 2011, 19(2): 727-732.
    [18]
    [19]
    [20] Stoppler G, Kieleck C, Eichhorn M. High-pulse energy Q-switched Tm3+:YAG laser for nonlinear frequency conversion to the Mid-IR[C]//SPIE, 2010, 7836: 738609.
    [21]
    [22] Suni P J M, Henderson S W. 1-mJ/pulse Tm:YAG laser pumped by a 3-W diode laser[J]. Opt Lett, 1991, 16: 817-819.
    [23] Li C, Song J, Shen D Y. Diode-pumped high-efficiency Tm:YAG lasers[J]. Opt Express, 1999, 4(11): 12-18.
    [24]
    [25] Goldring S, Lebiush E, Lavi R. RTP Q-switched 2-micron Tm:YAG laser[C]//SPIE, 2002, 4630: 13-16.
  • [1] 颜秉政, 穆西魁, 安嘉硕, 齐瑶瑶, 丁洁, 白振旭, 王雨雷, 吕志伟.  2 μm单纵模全固态脉冲激光技术研究进展(封面文章·特邀) . 红外与激光工程, 2024, 53(2): 20230730-1-20230730-16. doi: 10.3788/IRLA20230730
    [2] 齐子钦, 毛文杰, 王鸿雁, 朱小龙, 裘馨楠, 陆欢洽, 朱海永.  端面抽运Nd:YAG/Cr4+:YAG/KTA被动调Q级联拉曼激光器 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230079-1-20230079-6. doi: 10.3788/IRLA20230079
    [3] 陈晨, 许强, 孙锐, 张亚妮, 康翠萍, 张明霞, 袁振, 令维军.  调Q锁模运转的全固态Tm:LuAG陶瓷激光器 . 红外与激光工程, 2021, 50(4): 20190563-1-20190563-6. doi: 10.3788/IRLA20190563
    [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] 袁振, 令维军, 陈晨, 杜晓娟, 王翀, 王文婷, 薛婧雯, 董忠.  高单脉冲能量被动调Q锁模Tm, Ho: LLF激光器 . 红外与激光工程, 2021, 50(8): 20210349-1-20210349-6. doi: 10.3788/IRLA20210349
    [6] 潘伟, 陈华龙, 王铁斌, 张宏伟, 金亮, 张贺, 徐英添, 邹永刚, 石琳琳, 马晓辉.  不同浓度Ti:Bi2Te3的调Q光纤激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20190542-1-20190542-7. doi: 10.3788/IRLA20190542
    [7] 谢仕永, 宋普光, 王彩丽, 王三昭, 冯跃冲, 张弦, 刘娟, 樊志恒, 史小玄, 薄铁柱, 蔡华.  用于气溶胶雷达的高能量全固态Nd:YAG调Q激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(S2): 20200304-20200304. doi: 10.3788/IRLA20200304
    [8] 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
    [9] 梁佩茹, 宁秋奕, 陈伟成.  调Q锁模类噪声方波脉冲掺铒光纤激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 803009-0803009(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0803009
    [10] 王彩丽, 谢仕永, 刘辉, 许阳蕾, 张敬.  激光雷达用2 μm Tm:YAG激光器波长精细调控的理论研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 830003-0830003(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0830003
    [11] 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 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 606007-0606007(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0606007
    [12] 尚金铭, 张宇, 杨成奥, 谢圣文, 黄书山, 袁野, 张一, 邵福会, 徐应强, 牛智川.  GaSb基光泵浦半导体碟片激光器的研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1003004-1003004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1003004
    [13] 谢圣文, 杨成奥, 黄书山, 袁野, 邵福会, 张一, 尚金铭, 张宇, 徐应强, 倪海桥, 牛智川.  2 μm GaSb基大功率半导体激光器研究进展 . 红外与激光工程, 2018, 47(5): 503003-0503003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0503003
    [14] 潘其坤, 陈飞, 石宁宁, 李殿军, 谢冀江, 何洋, 郭劲.  声光调Q CO2激光器波长调谐理论分析与实验研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(7): 705002-0705002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0705002
    [15] 冯文, 颜凡江, 赵梁博, 杨超, 李旭.  基于Marx发生器的快速Q开关驱动电路设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 906009-0906009(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0906009
    [16] 董小龙, 高兰兰, 张帆, 焦石, 纪冠东.  Nd: YVO44与Nd: YAG主动调Q脉冲参数模拟 . 红外与激光工程, 2015, 44(7): 1986-1990.
    [17] 王子健, 金光勇, 于永吉, 翟睿智.  高重频声光调Q Nd:YVO4激光器2.1μm光参量振荡器 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2638-2642.
    [18] 何洋, 陆君, 陈飞, 李殿军, 郑长彬, 谢冀江, 郭劲.  声光调Q CO2激光器的实验研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2280-2285.
    [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] 王涛, 杜团结, 庄凤江, 吴逢铁.  全固态调Q激光器产生脉冲Bessel光束 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3505-3509.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-02-05
  • 修回日期:  2014-03-07
  • 刊出日期:  2014-10-25

室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器

    作者简介:

    金光勇(1971-),男,研究员,博士生导师,主要从事全固态激光器方面的研究。Email:jgyciom@163.com

基金项目:

长春市科技局长科技合(2013143)

  • 中图分类号: TN248.1

摘要: 由于2m波段激光处于大气的窗口上,并且对人眼安全,因而在测风领域具有潜在的应用价值。该波段的激光器可以作为相干多普勒测风雷达和差分吸收雷达的光源。为了进行相干多普勒测风雷达光源的研究,报道了一种脉冲激光二级管(LD)单端抽运Tm:YAG调Q激光器。在实验中,采用L型平凹腔结构,利用声光Q开关实现大能量的激光输出。该激光器输出的激光中心波长为2 014.9 nm,在重复频率为100 Hz情况下,调Q后获得最大单脉冲能量为6.11 mJ,激光脉冲宽度为324.7 ns,斜率效率为13.56%的激光输出。输出的脉冲激光的光束质量M2在x方向上为1.31,y方向上为1.35。

English Abstract

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