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同带泵浦Er:YAG晶体的1617nm被动调Q激光器|开云app登录入口

更新时间:2023-12-11

本文摘要:

配景技术

3.本发现接纳石墨烯可饱和吸收镜作为被动调Q器件使整个系统的结构越发简 单紧凑而且石墨烯转移到Cu、Ag等有益于散热的金属上提高了系统的稳定性。

配景技术

3.本发现接纳石墨烯可饱和吸收镜作为被动调Q器件使整个系统的结构越发简 单紧凑而且石墨烯转移到Cu、Ag等有益于散热的金属上提高了系统的稳定性。

下面联合实施例和附图对本发现作进一步说明但不应以此限制本发现的掩护范 围。如图1所示图1是本发现1.5μm半导体激光器同带泵浦Er:YAG晶体全固态1617nm被动调 Q激光器的结构示意图。

实施例如下:

本发现的技术解决方案如下:

本发现的目的在于提供一种同带泵浦Er:YAG晶体的1617nm被动调Q激光器使用 窄线宽的1.5μmLD同带泵浦Er:YAG激光晶体其量子效率高而且能很好的解决热效应带来 的负作用接纳石墨烯可饱和吸收镜作为被动调Q器件从而获得结构紧凑、高效率和高光 束质量的1617nm人眼宁静波段的脉冲激光器。

所述的Er:YAG激光器的45°折叠前腔镜为平面镜镀有1.5μm高透膜1.6μm波段S 偏振光高反膜。

所述的Er:YAG激光器的耦合输出腔镜为具有一定曲率半径的凹面镜镀有1.6μm 波段部门增透膜。

技术领域

本发现具有以下优点:

附图说明

发现内容

本发现属于人眼宁静波段激光技术领域特别是一种同带泵浦Er:YAG晶体的 1617nm被动调Q激光器。

一种同带泵浦Er:YAG晶体的1617nm被动调Q激光器其特点在于其组成包罗带尾 纤输出的1.5μm窄线宽激光二极管,沿带尾纤输出的1.5μm窄线宽激光二极管激光输出偏向 依次是聚焦耦合系统Er:YAG激光器的45°折叠前腔镜低掺杂Er:YAG晶体棒石墨烯可饱 和吸收镜在Er:YAG激光器的输出腔镜和Er:YAG激光器的45°折叠前腔镜之间插入起偏器 和尺度具带尾纤输出的1.5μm窄线宽激光二极管作为同带泵浦源经由聚焦耦合系统聚焦 到低掺杂Er:YAG晶体棒中,1617nm激光在Er:YAG激光器的耦合输出腔镜和Er:YAG激光器的 石墨烯可饱和吸收镜之间形成的激光腔中振荡发生脉冲激光。

图1是本发现1.5μm半导体激光器同带泵浦Er:YAG晶体全固态1617nm被动调Q激光 器的结构示意图。

详细实施方式

同带泵浦Er:YAG晶体的1617nm被动调Q激光器

1.本发现接纳1.5μm LD同带泵浦Er:YAG激光晶体通过模式选择获得1617nm激光 输出大大提高了系统的量子效率。

实现了系统的全固态而且通过选模获得了在大气中更 有利于传输的1617nm脉冲激光。

近年生长起来的石墨烯可饱和吸收体具有调制规模宽、低饱和能量、高损伤阈 值、超快的吸收恢复时间、制备简朴等优点其在调Q、锁模激光器中的应用逐渐成为研究热 点。最近有研究人员接纳掺Er3+1532nm光纤激光器作为同带泵浦源实现了1645nm石墨烯被 动调Q脉冲激光输出。然而该类泵浦方案相对庞大作为泵浦源的掺Er3+光纤激光器自己需 要980nm LD作为泵浦源这一庞大结构增加了整个系统体积同时系统的总效率也受到第 一级980nm LD泵浦掺Er3+光纤激光器效率的限制。

如今InGaAsP/InP的1.5μm LD已经实现 商业化基于1.5μm LD同带泵浦的Er:YAG激光器也不停生长起来。该泵浦结构相对简朴只 需要一级泵浦就可以获得1.6μm的人眼宁静激光输出。

同时量子效率(系统总量子效率)可 达90%左右。现在基于1.5μm LD同带泵浦源技术接纳石墨烯作为可饱和吸收实现1617nm 人眼宁静被动调Q脉冲激光输出还没有相关研究报道所以接纳1.5μm LD同带泵浦源使用 石墨烯可饱和吸收体获得1617nm脉冲激光输出具有重要的应用前景和研究价值。

带尾纤输出的1.5μm窄线宽LD101的纤芯直径为200μm数值孔径为0.22线宽约莫 在1nm。

聚焦耦合系统102由两个凸透镜组成它们的焦距比为1:4。Er:YAG激光晶体104的掺 杂浓度原子数比为0.25%尺寸选用直径Φ=4mm长度为40mm的圆棒结构划分用银箔包 裹放在冷却热沉中温度控制在18摄氏度。

Er:YAG激光器的45°折叠的前腔镜103镀有1.5μm 的高透膜T>95%1.6到1.7μm的S偏振光高反膜。Er:YAG激光器腔的耦合输出腔镜108为曲 率半径R=500mm的凹面镜镀有1617nm波段的部门过膜T=20%。腔内插入的尺度具107为 未镀膜且厚度为1mm的石英平片。

起偏器106在腔内以布儒斯特角放置对P偏向偏振光高 透。石墨烯可饱和吸收镜105作为被动调Q器件同时也为Er:YAG激光器的后腔镜。该系统采 用端面同带泵浦方式。


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