980 nm大功率半导体激光治疗仪的设计

来源 :第十七届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lilunyi
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设计了一种大功率半导体激光治疗仪的光路、电流源及保护电路和恒温控制单元.采用输出波长为980nm的InGaAs大功率半导体激光器作为激光治疗仪的有效光源,用670nm半导体激光作为瞄准光束,对GaAlAs,lnGaAs和Nd:YAG三种激光在医学上不同效果进行比较分析,仪器最大功率为3W,具有输出功率高、体积小、寿命长等优点.在肿瘤、耳鼻喉科以及妇科方面都有很好的应用前景.
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设计了一个基于法布里-珀罗(F-P)干涉仪的测量液体折射率(浓度)的传感装置.利用光纤传输激光并用分体CCD采集图像,实现了对液体折射率和浓度的高精度测量.从理论上分析了采用平面F-P干涉仪实现液体折射率高精度测量的原理和可行性;在实验上构建了由He-Ne激光器、单模石英光纤、平面F-P干涉仪、面阵分体CCD等组成的实验测量装置,通过观察F-P干涉仪的同心环的变化数目,即可通过计算得出相应的待测液
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抽运单元由3个硅微沟道冷却器封装的40W连续激光二极管条构成.两个抽运单元组成一个抽运头,横向抽运安放在平行平面腔内直径3mm,长60mm的Nd:GdYVO4晶体.该激光器输出了45W线偏振激光束,TEM01*模.10W时输出基模,用扫描法测得基模光斑直径3.9mm,光强分布接近高斯分布.
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通过高功率二极管激光器封装实验对二极管激光器单元的封装工艺可靠性进行了物理分析,对组装的大功率阵列二极管激光器以及抽运模块的失效特性进行了分析.根据分析结果,提出了高功率二极管激光器单元以及大功率阵列激光器的可靠性测试方法.任意抽取经过可靠性测试的激光器,在冷却水温20℃条件下进行寿命测试,根据实验结果得出退化率,推算出准连续二极管激光器在水温20℃,电流150A,占空比为15﹪(500Hz,30
分析了高功率抽运条件下板条Yb:YAG激光器的温度和热应力分布,计算了板条激光器宽度方向和厚度方向的热焦距,并进行了一维变反射率镜混合谐振腔设计.采用角抽运方法,实现了千瓦级Yb:YAG板条激光器运转,斜率效率43﹪,光-光转换效率约35﹪,最后进行了激光二极管抽运万瓦级板条激光器的设计.
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为了得到满足微电子工业应用的微细薄膜器件,以实验的方法分析和研究了影响紫外激光切割金属薄膜的切割质量的主要因素,介绍了针对金属薄膜柔性系数高、容易变形等特点而采取的特殊的金属薄膜装夹方法.结果表明,在金属薄膜的紫外激光精密切割过程中,针对不同种类的金属薄膜选择合适的紫外激光输出功率及最佳切割速度有助于减少切缝宽度,获得较好的切缝质量;同时对金属薄膜选用合适的装夹方法,保证金属薄膜在精密切割过程中平
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