[发明专利]一种双波长端面泵浦的掺钕的钒酸钇晶体全固态激光器有效

专利信息
申请号: 201110137541.5 申请日: 2011-05-26
公开(公告)号: CN102244349A 公开(公告)日: 2011-11-16
发明(设计)人: 丁欣;殷苏嘉;盛泉;李雪;史春鹏;李斌;温午麒;姚建铨 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: H01S3/0941 分类号: H01S3/0941
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 温国林
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 波长 端面 钒酸钇 晶体 固态 激光器
【说明书】:

技术领域

发明涉及全固态激光技术领域,特别涉及一种双波长端面泵浦的掺钕的钒酸钇晶体全固态激光器。

背景技术

对于LD(激光二极管)泵浦的固体激光器,使用传统的808nm泵浦方式会在振荡光形成过程中产生大量的热量。这些热量在激光增益介质中形成的一系列热效应(包括热透镜、热退偏和热致双折射等)会明显地改变固体激光器输出特性,例如:严重影响激光光束质量及强烈地干扰激光输出而降低激光器的平均输出功率。不仅如此,过多的热沉积还会降低激光器谐振腔的稳定性,严重时甚至使固体激光器得不到稳定运转。可以看出,严重的热效应成为影响全固态激光器大功率、高效率以及高光束质量运转的主要瓶颈。

从根本上讲,固体激光器的热效应来源于以下两个基本物理过程而非技术局限:(1)泵浦光与振荡光之间的光子能量差形成的斯托克斯转换即量子缺陷;(2)激光泵浦能级与激光上能级之间的耦合转换即量子效率损耗。传统808nm泵浦方式是先将增益介质激活离子从基态泵浦到比上能级更高的能级,然后再弛豫到激光上能级后经受激辐射而发光。这种泵浦方式曾因激光增益介质对泵浦光具有较大的吸收系数而受到人们的欢迎,但由于上述弛豫过程在激光增益介质内部所造成的不可避免的大量热量的产生,导致大功率运转下固体激光器稳定性差,效率低下等问题。上世纪六七十年代,人们为了解决传统泵浦方式所带来的固体激光器过热问题而提出了直接泵浦方式(direct pumping),即采用一定波长的泵浦光将激活离子从基态能级直接泵浦到激光上能级再经受激辐射而发光。此泵浦方式因为减少了弛豫过程而相应地减少了热量的产生。随后,共振泵浦方式(将基态的高斯塔克能级的粒子直接泵浦至激光上能级)的出现进一步缓解了固体激光器的热效应问题。近年来,共振泵浦方式因量子效率更高,产生热沉积更少而受到了广泛关注并得到了快速地发展。但由于激光增益介质通常对共振泵浦所用的长波长泵浦光吸收较差,导致了固体激光器不能对泵浦光进行充分利用而降低了固体激光器整体的光光转换效率。目前,为了提高共振泵浦下固体激光器的整体光光转换效率,主要通过提高掺杂浓度和增加晶体长度来提高晶体对泵浦光的吸收效率。但提高晶体掺杂浓度容易导致浓度猝灭,而增加晶体长度会增加腔内损耗。而且无论提高掺杂浓度还是增加长度从晶体制备上来说难度比制作普通晶体大。

发明内容

为了利用普通掺杂浓度和长度的晶体实现固体激光器运转及输出的最优化,简化设计,本发明提供了一种双波长端面泵浦的掺钕的钒酸钇晶体全固态激光器,详见下文描述:

一种双波长端面泵浦的掺钕的钒酸钇晶体全固态激光器,所述全固态激光器包括:顺次布置的第一二极管激光器、第二二极管激光器、第一激光传能光纤、第二激光传能光纤、第一耦合透镜组、第二耦合透镜组、合束平面镜、谐振腔反射镜、激光增益介质晶体和激光输出镜,

所述第一二极管激光器发出的第一泵浦光经所述第一激光传能光纤和所述第一耦合透镜组传输到所述合束平面镜;所述第二二极管激光器发出的第二泵浦光经所述第二激光传能光纤和所述第二耦合透镜组传输到所述合束平面镜;所述第一泵浦光和所述第二泵浦光在所述合束平面镜处合束,获取合束后的泵浦光;所述合束后的泵浦光经所述谐振腔反射镜聚焦于所述激光增益介质晶体的内部;所述激光增益介质晶体吸收所述合束后的泵浦光,当所述激光增益介质晶体吸收的所述合束后的泵浦光达到阈值时,所述激光增益介质晶体产生受激辐射并在谐振腔内形成激光振荡,获取1064nm激光并通过所述激光输出镜输出;

其中,所述激光增益介质晶体为掺钕的钒酸钇晶体,所述第一泵浦光的中心波长为808nm,所述第二泵浦光的中心波长为914nm;所述合束平面镜的左端面镀914nm高透过率光学介质膜;右端面镀914nm高透过率,808nm高反射率光学介质膜;所述谐振腔反射镜为平凹镜或平平镜;所述谐振腔反射镜的左端面镀808nm、914nm高透过率光学介质膜;右端面镀808nm、914nm高透过率,1064nm高反射率光学介质膜;所述激光输出镜为凹平镜或平平镜;所述激光输出镜的凹面镀制有1064nm振荡光波段的部分透过率的光学介质膜。

根据输出功率-热沉积功率曲线,所述第一泵浦光和所述第二泵浦光的相对比例的最佳配比具体为:

当限制的热量小于等于第一给定值时,所述第一给定值对应的所述第一泵浦光和所述第二泵浦光的相对比例为最佳配比;或,

当限制的输出功率大于等于第二给定值时,所述第二给定值对应的所述第一泵浦光和所述第二泵浦光的相对比例为最佳配比。

本发明提供的技术方案的有益效果是:

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