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Tm:YLF激光器温度场分布计算与实验

李岩 张艺轩 纳全鑫 高明伟 高春清

李岩, 张艺轩, 纳全鑫, 高明伟, 高春清. Tm:YLF激光器温度场分布计算与实验[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(5): 506001-0506001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0506001
引用本文: 李岩, 张艺轩, 纳全鑫, 高明伟, 高春清. Tm:YLF激光器温度场分布计算与实验[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(5): 506001-0506001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0506001
Li Yan, Zhang Yixuan, Na Quanxin, Gao Mingwei, Gao Chunqing. Temperature distribution calculation and experiments of Tm:YLF laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(5): 506001-0506001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0506001
Citation: Li Yan, Zhang Yixuan, Na Quanxin, Gao Mingwei, Gao Chunqing. Temperature distribution calculation and experiments of Tm:YLF laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(5): 506001-0506001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0506001

Tm:YLF激光器温度场分布计算与实验

doi: 10.3788/IRLA201746.0506001
基金项目: 

国家自然科学基金(61378021)

详细信息
    作者简介:

    李岩(1982-),男,博士生,主要从事 2μm 波段固体激光器方面的研究。Email:19820801@bit.edu.cn

  • 中图分类号: TN248.1

Temperature distribution calculation and experiments of Tm:YLF laser

  • 摘要: 设计并研究了双晶四端泵浦的Tm:YLF激光器。利用Ansys软件中的稳态热分析模块计算了散热底板水通道在热交换系数分别为1000W/(m2℃)、4 000W/(m2℃)、8000W/(m2℃)和15000W/(m2℃)以及采用TEC制冷时对应的晶体夹具及散热底板的温度分布。根据计算结果,在采用水温16℃中等强制对流及以上时与TEC制冷控温18~20℃时对Tm:YLF晶体冷却效果近似,可近似等效于TEC制冷。根据模拟计算的结果,设计了可用光纤耦合半导体激光器泵浦的U型腔结构Tm:YLF激光器。在采用16℃冷却水直接冷却晶体夹具时,单晶双端泵浦和双晶四端泵浦的Tm:YLF输出功率分别达到了25。9W和46W的激光输出,对应的斜效率分别为40。7%和37。1%。在实验过程中,晶体夹具未出现温度过高。实验结果说明设计的直接传导冷却系统可有效地冷却泵浦功率在140W时的双晶四端泵浦结构Tm:YLF晶体。
  • [1] Wang Lijun, Peng Hangyu, Zhang Jun. Advance on high power diode laser coupling[J]. Chinese Optics, 2015(4):517-534. (in Chinese)
    [2] Yang Yang, Zhao Yuan, Qiao Lijie, et al. Atmospheric transmission property of 1.06m laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 1999, 28(1):15-19. (in Chinese)
    [3] Lv Weiyu, Yuan Ke' e1, Wei Xu, et al. A mobile lidar system for aerosol and water vapor detection in troposphere with mobile lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(3):190-196. (in Chinese)
    [4] Xu Zhengping, Shen Honghai, Xu Yongsen. Review of the development of laser active imaging system with direct ranging[J]. Chinese Optics, 2015(1):28-38. (in Chinese)
    [5] Li Xiuming, Huang Zhanghua, Li Xiangyu, et al. Two-dimensional point laser Doppler velocimeter for velocity measurement[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(10):2627-2632. (in Chinese)
    [6] Oleg L Antipov, Nikita G Zakharov, Michael M Fedorov, et al. Cutting effects induced by 2m laser radiation of CW Tm:YLF and CW and Q-switcheded Ho:YAG lasers on ex-vivo tissue[J]. Medical Laser Application, 2003, 26(2):67-75.
    [7] Gary D Spiers, Robert T Menzies, Joseph Jacob, et al. Atmospheric CO2 measurements with a 2m airborne laser absorption spectrometer employing coherent detection[J]. Applied Optics, 2011, 50(14):2098-2111.
    [8] Budni P A, Pomeranz L A, Lemons M L, et al. Efficient mid-infrared laser using 1.9-m-pumped Ho:YAG and ZnGeP2 optical parametric oscillators[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2000, 17(5):723-728.
    [9] Ke Changjun, Kong Xinyi, Wang Ran, et al. Research progress on mid-IR Fe:ZnSe laser technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016(3):136-142. (in Chinese)
    [10] Bowman S R, Feldman B J. Demonstration and analysis of a holmium quasi-two-level laser[C]//SPIE, 1992:46-54.
    [11] Li J, Yang S H, Meissner A, et al. A 200 W INNOSLAB Tm:YLF laser[J]. Laser Physics Letters, 2013, 10(5):256-258.
    [12] Shen Y J, Yao B Q, Qian C P, et al. 108-W diode-end-pumped slab Tm:YLF laser with high beam quality[J]. Applied Physics B, 2015, 118(4):555-559.
  • [1] 孙权, 莫德锋, 刘大福, 龚海梅.  采用CFD方法对液氮冷却结构进行流体和热分析 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220085-1-20220085-9. doi: 10.3788/IRLA20220085
    [2] 宋栓军, 邱成鸿, 徐微, 任晓飞, 张安莉.  红外热像下激光熔丝成形过程冷却速率实时监测 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220074-1-20220074-9. doi: 10.3788/IRLA20220074
    [3] 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
    [4] 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
    [5] 张鹏泉, 杜铁钧, 史屹君.  掺Tm光纤MOPA准相位匹配单程倍频的单频激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20200112-1-20200112-5. doi: 10.3788/IRLA20200112
    [6] 李昕奇, 曲大鹏, 陈晴, 刘天虹, 郑权.  蓝光二极管双端抽运Pr:YLF晶体320 nm紫外激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2020, 49(12): 20201070-1-20201070-5. doi: 10.3788/IRLA20201070
    [7] 陈晴, 浦双双, 牛娜, 周阳, 郑权.  双波长蓝光LD抽运Pr:YLF晶体倍频261 nm紫外激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(S1): 20200090-20200090. doi: 10.3788/IRLA20200090
    [8] 王娟, 黄海洲, 黄见洪, 葛燕, 戴殊韬, 邓晶, 林紫雄, 翁文, 林文雄.  泵浦线宽和波长飘移对全固态Tm激光器性能的影响 . 红外与激光工程, 2019, 48(4): 405002-0405002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0405002
    [9] 苑利钢, 周寿桓, 赵鸿, 陈国, 魏磊, 李宝, 王克强.  109.5W输出1.94μm波长Tm:YAP固体激光器 . 红外与激光工程, 2019, 48(4): 405006-0405006(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0405006
    [10] 张海鹍, 黄继阳, 周城, 夏伟, 何京良.  2 μm波段Tm:YAP晶体半导体可饱和吸收镜连续波锁模激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(5): 505003-0505003(4). doi: 10.3788/IRLA201847.0505003
    [11] 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
    [12] 徐玉兰, 林中晞, 陈景源, 林琦, 王凌华, 苏辉.  InGaAsP多量子阱双稳态激光器的实验及理论研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1105004-1105004(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1105004
    [13] 陈霞飞, 张凯伦, 陈子阳, 李小燕, 蒲继雄.  直接输出高阶横模激光器的实验研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 606002-0606002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0606002
    [14] 朱其文, 张普, 吴的海, 聂志强, 熊玲玲, 刘兴胜.  千瓦级传导冷却半导体激光器阵列热特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1005003-1005003(7). doi: 10.3788/IRLA201754.1005003
    [15] 蒋帅, 李怀学, 石志强, 王玉岱, 黄柏颖, 周永强.  热等静压对激光直接沉积Ti60 合金组织与拉伸性能的影响 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 107-111.
    [16] 刘家琛, 唐鑫, 巨永林.  微型红外探测器组件快速冷却过程数值模拟分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 816-820.
    [17] 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 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3252-3256.
    [18] 刘刚, 唐晓军, 赵鸿, 刘洋, 刘磊, 徐鎏婧, 王超, 陈三斌, 梁兴波, 王文涛.  固体激光器新型冷却热沉的设计和CFD数值研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1111-1116.
    [19] 王文, 高欣, 周泽鹏, 许留洋, 周路, 薄报学.  百瓦级多芯片半导体激光器稳态热分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1438-1443.
    [20] 李静婉, 冯士维, 张光沉, 熊聪, 乔彦斌, 郭春生.  多发光区大功率激光器的热特性分析 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2027-2032.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-09-10
  • 修回日期:  2016-10-20
  • 刊出日期:  2017-05-25

Tm:YLF激光器温度场分布计算与实验

doi: 10.3788/IRLA201746.0506001
    作者简介:

    李岩(1982-),男,博士生,主要从事 2μm 波段固体激光器方面的研究。Email:19820801@bit.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61378021)

  • 中图分类号: TN248.1

摘要: 设计并研究了双晶四端泵浦的Tm:YLF激光器。利用Ansys软件中的稳态热分析模块计算了散热底板水通道在热交换系数分别为1000W/(m2℃)、4 000W/(m2℃)、8000W/(m2℃)和15000W/(m2℃)以及采用TEC制冷时对应的晶体夹具及散热底板的温度分布。根据计算结果,在采用水温16℃中等强制对流及以上时与TEC制冷控温18~20℃时对Tm:YLF晶体冷却效果近似,可近似等效于TEC制冷。根据模拟计算的结果,设计了可用光纤耦合半导体激光器泵浦的U型腔结构Tm:YLF激光器。在采用16℃冷却水直接冷却晶体夹具时,单晶双端泵浦和双晶四端泵浦的Tm:YLF输出功率分别达到了25。9W和46W的激光输出,对应的斜效率分别为40。7%和37。1%。在实验过程中,晶体夹具未出现温度过高。实验结果说明设计的直接传导冷却系统可有效地冷却泵浦功率在140W时的双晶四端泵浦结构Tm:YLF晶体。

English Abstract

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