[实用新型]一种提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置有效
申请号: | 201521092032.5 | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN205265032U | 公开(公告)日: | 2016-05-25 |
发明(设计)人: | 徐仰惠;刘涛;马兴才;董术永;孙大江 | 申请(专利权)人: | 山东神戎电子股份有限公司 |
主分类号: | H01S3/13 | 分类号: | H01S3/13;H01S3/11;H03K5/00 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 褚庆森 |
地址: | 250101 山东省济南市高新开*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 被动 脉冲 时间 稳定性 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,属于激光技术领域。
背景技术
自1960年第一台激光器问世以来,激光产业飞速发展,已广泛的应用于医疗、遥感探测、科研、激光通讯、热加工和军事等领域。同时,伴随着激光的广泛应用,人们对其各种参数的要求也越来越高,如平均功率、峰值功率、脉冲宽度、效率和性价比等。
调Q技术作为一种获得高峰值功率激光的技术,使得激光在测距、高速照相、雷达、加工和强光光学等领域都有着不俗的表现。调Q技术分为两大类,主动调Q技术和被动调Q技术。相对于主动调Q技术,被动调Q技术具有无需外部驱动、体积小、成本低、易于应用的优点。但是被动调Q技术也有自身的缺点,最主要的就是脉冲的时间稳定性不高。但是在许多实际应用中,脉冲的时间稳定性却是一个比较重要的物理量。特别是在激光测量领域,脉冲的稳定性可以很好提高测量的准确性,减小误差。如果能有一种提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,用来降低被动调Q脉冲的时间抖动,将更有利于被动调Q激光的应用。
发明内容
本实用新型为了克服上述技术问题的缺点,提供了一种提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,其特别之处在于:包括两泵浦源、两输入镜、两固体激光介质、布鲁斯特片、饱和吸收体和输出镜,一输入镜、一固体激光介质、布鲁斯特片、饱和吸收体、输出镜形成第一谐振腔,另一输入镜、另一固体激光介质、布鲁斯特片、饱和吸收体、输出镜形成第二谐振腔;两泵浦源产生两束泵浦激光,两束泵浦激光分别在第一谐振腔、第二谐振腔中形成第一束线偏振光、第二束线偏振光;
两固体激光介质的布置位置应满足:第二束线偏振光的偏振方向与第一束线偏振光的偏振方向垂直,第二束线偏振光透过布鲁斯特片后的传播路径与第一束线偏振光经布鲁斯特片反射后的传播路径重合,以实现第一束线偏振光与第二束线偏振光的合束;利用第一束线偏振光的漂白,使得第二束线偏振光透过饱和吸收体时的损耗急剧减小,第二束线偏振光在谐振腔内的增益与损耗差值变大,因此降低了第二束线偏振光的抖动,提高了被动调Q输出脉冲的时间稳定性。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述两泵浦源为第一泵浦源和第二泵浦源,两输入镜为第一输入镜和第二输入镜,两固体激光介质为第一固体激光介质和第二固体激光介质,第一泵浦源产生的泵浦激光经第一光学耦合系统后进入第一谐振腔,第二泵浦源产生的泵浦激光经第二光学耦合系统后进入第二谐振腔;
所述第一泵浦源和第二泵浦源均产生波长为808nm的泵浦激光,泵浦激光被第一固体激光介质吸收后,在第一谐振腔中形成波长为1064nm的第一束线偏振光,泵浦激光被第二固体激光介质吸收后,在第二谐振腔中形成波长为1047nm的第二束线偏振光;第一输入镜上镀有808nm波长激光的高透膜和1064nm波长激光的高反膜,第一固体激光介质的两个通光面上均镀有808nm和1064nm波长激光的增透膜;第二输入镜上镀有808nm波长激光的高透膜和1047nm激光的高反膜,第二固体激光介质的两个通光面上均镀有808nm和1047nm波长激光的高透膜。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述第一固体激光介质为Nd:YVO4、Nd:YAG或Nd:GdVO4激光晶体,第二固体激光介质为Nd:YLF激光晶体,激光晶体的掺杂离子的浓度介于0.05-at.%~50-at.%之间,激光晶体的长度为0.5mm至100mm之间。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述布鲁斯特片对水平偏振的光高透、对竖直偏振的光高反。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述饱和吸收体为Cr4+:YAG或石墨烯,饱和吸收体的小信号透过率为10%至90%,长度为0.5mm至100mm。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述的输入镜和输出镜为平面透镜或凹面透镜,所述泵浦源为半导体激光器,泵浦源的泵浦方式为端面泵浦。
本实用新型的提高被动调Q脉冲时间稳定性的装置,所述输出镜对1047nm和1064nm波长激光的透过率分别为18%和20%。
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