[发明专利]一种用于激射红、绿两色可见光的全固体激光器在审
申请号: | 201910047745.6 | 申请日: | 2019-01-18 |
公开(公告)号: | CN109494556A | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 王巍;沈建平 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
主分类号: | H01S3/094 | 分类号: | H01S3/094;H01S3/08;H01S3/11;H01S3/105;H01S3/16 |
代理公司: | 南京正联知识产权代理有限公司 32243 | 代理人: | 王素琴 |
地址: | 210023 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 波长激光 激光器 平凹镜 平平镜 激光泵浦 透过率 光纤耦合镜 可见光 滤光镜 全固体 镀膜 两色 激光 光斑 光斑光束 绿光激光 同一轴线 依次设置 反射率 激光源 输出端 红光 同轴 整合 | ||
本发明公开了一种用于激射红、绿两色可见光的全固体激光器,所述激光器包括用于产生激光源的966nmLD激光泵浦和装设在所述966nmLD激光泵浦输出端且同轴的光纤耦合镜,光纤耦合镜用于整合966nmLD激光泵浦产生激光的光斑,激光器还包括平平镜、平凹镜和滤光镜,且在述平平镜与平凹镜之间设置有按照指定比例掺有Er的YSGG晶体,平平镜、YSGG晶体、平凹镜和滤光镜依次设置在同一轴线上;平平镜的镀膜系数为:558nm~675nm波长激光反射率大于99.9%,966nm波长激光的透过率大于95%;平凹镜的镀膜系数为:558nm波长激光的透过率为3%、675nm波长激光的透过率为2%和966nm高透;本发明整体结构简单,可以同时激射放出558nm的绿光激光和675nm的红光激光,且具有良好的光斑光束质量。
技术领域
本发明属于光学器件领域,尤其涉及全固体激光器器件,具体涉及一种用于激射红、绿两色可见光的全固体激光器。
背景技术
红光和绿光在生物、工业、印刷、医疗、存储、显示和军事等方面具有广泛的应用。由于脉冲绿光激光器功率高、发射激光所需时间短、危险性低的优良性能,被广泛应用在医学治疗方面,在眼科手术中之所以选择绿光是因为人眼对该谱段的光最敏感,例如比较常见的是用于治疗近视的手术中;同时可用来治疗前列腺、血管性、新生儿高胆红素血症等疾病,红光是人体细胞最易吸收和最能与血液相溶的最佳光谱,其照射生物组织的光化学作用能够起到理想的生物效应,可有效抑制炎症和缓解疼痛;可加速创伤愈合;可降低血黏度;降低血脂等。在光存储方面,由于光存储密度和光波长的二次方成反比,所以缩短波长是提高光存储密度的有效途径,相比之前常用红外和近红外波段,采用绿光作为光存储的光源能极大提高光存储密度。
目前主流的直接激射的可见光波段的激光器:气体激光器(例如:氦氖激光器632.8nm等氩离子激光器408.9~686.1nm铜蒸气激光器510.5nm和578.2nm;染料激光器(可见光波段均可调谐)半导体激光器(635nm-760nm 405nm-488nm 520nm等),这些类型的激光器产生的光斑质量均不如全固体激光器。但想传统的全固体激光器要发射可见光则需要进行倍频等转换操作,这使得设备复杂度上升,光光转化效率下降。
发明内容
针对上述现有技术中全固体激光器发射可见光的设备复杂度高、光光转化效率比较低的问题,本发明于提出一种用于激射红、绿两色可见光的全固体激光器;该全固体激光器可激射红色和绿色两种可见光,配合蓝光可实现各种色彩的显示,具体技术方案如下:
一种用于激射红、绿两色可见光的全固体激光器,所述激光器包括用于产生激光源的966nmLD激光泵浦和装设在所述966nmLD激光泵浦输出端且同轴的光纤耦合镜,所述光纤耦合镜用于整合所述966nmLD激光泵浦产生激光的光斑,所述激光器还包括平平镜、平凹镜、滤光镜和分色镜,且在所述平平镜与所述平凹镜之间设置有按照指定比例掺有Er的YSGG晶体,所述平平镜、平凹镜、YSGG晶体、滤光镜和分色镜按指定方向依次设置在同一轴线上;其中,所述平平镜和平凹镜组合形成激光器的谐振腔,所述平平镜的镀膜系数为:540nm~558nm、650nm~675nm波长激光反射率大于99.9%,以及966nm波长激光的透过率大于95%;所述平凹镜的镀膜系数为:558nm波长激光的透过率为3%和675nm波长激光的透过率为2%;所述YSGG晶体用作激光器的增益介质;所述滤光镜用于滤除558nm与675nm波长激光外的所有从激光器发射出来的光;所述分色镜用于将激光器输出的558nm与675nm波长激光分开。
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