全固体激光器热透镜效应及其对激光输出和腔稳定性的影响

来源 :第十七届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xushieng
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运用高斯光束矩阵变换对半导体激光侧面抽运YAG激光器在动态热透镜效应影响下的谐振腔参数进行了理论分析和计算.利用非稳腔法测量了抽运模块热透镜焦距随抽运电流变化的关系.讨论了动态热透镜效应对激光输出和腔稳定性的影响,并进行了相应的实验验证.
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从湍流大气中粒子运动方程出发,探讨粒子运动与大气湍流之间存在的相互关系,结果表明粒子运动张弛时间τ值越大,粒子惯性的相对作用就越大,大气湍流越难带动粒子,此时粒子运动与大气运动的差别越大.采用物理图像分析,建立简单的数学模型,求解并获得了有限空间气溶胶浓度场函数表达式,并进行相应的数值分析.根据短时间内能见度仪的实验探测数据,得知在光的传输路径上,大气气溶胶浓度场的变化将对光的强度、相位的起伏造成
考虑温度大幅度变化对工作介质比热容的影响,在激光二极管阵列峰值抽运功率超过104W的情况下,对热容激光器片状18mm×18mm×10mmNd:GGG工作介质进行了温度分布的数值计算,并与HR-2型红外热像仪对工作介质端面与侧面测量的温度数据进行了对比分析,取得了一些有价值的结果.
提出了基于光线追踪软件Tracepro进行空间卫星的可见和红外光学特征模拟计算的方法.首先建立了卫星位置、卫星表面坐标体系和地球经纬度坐标之间的转换关系,将经过Sinda/G计算获得的卫星表面温度场分布模型导入Tracepro中,设置卫星三维模型的表面特性,包括卫星表面的反射率、发射率等;利用Tracepro中的灰体辐射模拟获得了卫星由于热辐射形成的红外光学特征;并根据建立的转换关系获得某一时刻卫
比较了固体激光器实现高平均功率输出的几种可行方案,介绍了热容激光技术的发展历史及现状及固体激光器热容方式工作的基本原理,分析了固体激光器以热容方式工作的优缺点,提出了一种新型的快速交换增益介质的激光系统设计方案,并通过模拟试验加以检验.
初步开展了热容激光器激光介质工作条件的优化研究,数值模拟了不同吸收厚度、不同掺杂浓度下介质内部的温度分布和应力分布,从极小化激光介质内部温度梯度、应力梯度的角度出发给出了激光介质参量的优化原则,并进一步对激光介质的抽运耦合方式进行了分析.最后简单介绍了在实验研究中取得的最新进展.
建立了片状激光介质的热-弹性-光三维模型,利用ANSYS软件分析了片状激光介质在热容模式下,不同工作条件下的温度场和应力场分布,并计算出在抽运不均匀条件下应力场对光束质量的影响,进行了相应的实验验证,结果表明热容模式下的热致双折射效应是影响光束输出特性的主要因素.实验结果与理论模拟基本吻合.
报道了一台二极管激光器抽运的全固态Nd:YAG和频激光器.采用腔外和频方式,在4mm×4mm×20mmLBO晶体(沿x切割,θ=90.,φ=0.)中实现了1064nm和1319nm两束基频光的高效和频.通过控制LBO晶体的温度实现了Ⅰ类非临界相位匹配,在500Hz重复频率下,当分别注入1.23W和1.50W的1064nm和1319nm调Q脉冲到LBO晶体时,和频最大输出达到了500mW,脉宽为25
较大口径、较长脉宽放电抽运准分子激光器是XeClMOPA系统中的重要环节.介绍了一种双放电结构的X射线预电离激光器,在充电电压50kV,气分比HCl:Xe:Ne=1:2.5:2000,气室气压3.546×105Pa的情况下,获得了稳定的激光输出,激光光束大小为4cm×5cm,最大能量2J.实验发现,为获得均匀的体放电,X射线预电离激光介质的时间和主电极间隙被击穿的时间间隔不能超过500ns.
研制了十焦耳级重复频率光抽运XeF(C-A)激光器装置,该装置主要由激光器单元和XeF2供气单元两部分构成.激光器气室长167cm,高20cm,宽13cm,输出口径5cm×5cm.抽运方式为双向光抽运,激光谐振腔采用平凹腔,腔长210cm,输出耦合10﹪.XeF2供气单元可向激光器提供XeF2浓度为(0.6~1.2)×1017cm-3的激光混合气体.完成了一系列重复频率激光实验,激光器已实现0.2
理论上研究了高气压CO2激光器的脉冲瞬态特性.脉冲放电CO2激光器的动力学机制采用六温度多频动力学模型来描述,该模型充分考虑了增益谱线重叠效应,序列带、热带的影响,以及非洛仑兹线型效应.通过数值计算,给出了不同气压下激光形成时间及脉冲宽度和比注入能量或激光输出能量的关系,并与在400kPa,600kPa,800kPa,1000kPar气压下的实验结果进行了比较,吻合很好.结果表明,250mJ到10