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2023年7月20日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室胡丽丽研究员团队与成都信息工程大学合作,报道了基于Nd3+掺杂石英光纤的百瓦量级900nm全光纤激光。相关成果以“High-power lasing at ~900 nm in Nd3+-doped fiber:a direct coordination engineering approach to enhance f...
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所大功率激光研究组开发出了利用4个高功率垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)单管串接形成的百瓦级980nm波段高功率准列阵模块。该模块采用全自主化设计的芯片结构及模块结构,模块尺寸仅有2.2mmX2.2mm,输出功率高达210W,这是单管VCSEL模块迄今为止所报道的最高功率指标。该突破使得微小型高功率VCSEL模块有望在激光引信、激光测距及激光面阵雷达系统中...
为了获得百瓦级激光二极管侧面泵浦绿光激光器,设计了双棒串接、双声光调Q的Z型谐振腔结构。依据光束传输矩阵,通过软件模拟并计算了激光晶体内基模半径随屈光度的变化以及倍频晶体附近腔内光场在子午面和弧矢面内的分布情况,筛选出理想的谐振腔参数。在总泵浦功率1080W,声光调Q重复频率为10kHz时,获得532nm绿光最大平均输出功率为174.1W,脉冲宽度为160ns,光光转换效率为16.1%,光束质量...
百瓦级全固态激光器,即是采用二极管激光器代替传统的闪光灯来泵浦固体工作物质,以实现输出平均功率达百瓦级的二极管泵浦固体激光器,与传统的灯泵浦固体激光器相比,由于其具有效率高、光束质量好、寿命长、结构紧凑、稳定可靠等一系列特点,而日益成为固体激光器的一个发展方向。在本项研究中,我们采用国产激光二极管作为泵浦源,完成百瓦级全固态激光器整机的研制,在国内首次实现连续功率达到200W的输出。在研制过程中,...
一氧化碳激光器是一种有潜力的新型激光器。百瓦级横向流动封闭循环CW一氧化碳激光器是千瓦级CO激光器的一部分。该激光器最大连续输出功率140W,估84瓦时稳定运行时间超过50分钟,达到了预定指标,基本具备了实用化的条件。研制中在低温密封、温控均匀性、真空散热等技术方面积累了大量可靠的数据,为千瓦级一氧化碳激光器的设计与研究提供了有益的经验。
本项目为“双包层光纤激光泵浦源的光束整形及非球面耦合系统”。采用双棱镜光束整形技术对半导体激光器进行光束整形,得到了较好光束质量的近准直光束。采用单端泵浦的方式代替国际上常用的双端多光源泵浦方法来实现百瓦级激光输出。采用单端单波长的泵浦源,使半导体泵浦光的功率密度增大,且降低了对腔片镀膜的要求。设计了制作了大口径非球面透镜,使焦斑在0.3mm,数值孔径在0.35左右,从而保证了泵浦光的高效耦合。掌...
准分子激光器具有波长短功率大及冷加工效应等特色。大功率准分子激光 材料处理、加工及大气光学等诸多科研方面有广泛的应用前景。百瓦准分子激光器达到如下指标:输出最大平均功率109瓦;单脉冲最大能量569毫焦;光电转换效率1%;脉冲重复率0-350赫;脉冲-脉冲能量不稳定<±3%;一次充氧寿命5×10^6脉冲;该器件特色为:多个闸流管时序开关系统与磁脉冲开关联用,实现国产闸流管承担高重复率放电;采用L...
百瓦级光纤激光器     光纤激光器  双包层光纤       2008/10/14
本项目攻克了高功率光纤激光器LD端面泵浦耦合系统、高精度光纤端面处理、高破坏阈值谐振腔等关键技术,填补了国内空白,百瓦级高功率光纤激光器具有转换效率高,光束质量好等特点,比LD泵浦的块状固体激光器有更大的推广应用前景。这种百瓦级光纤激光器可应用于激光探测系统和激光雷达系统,完成对目标的搜索扫描和自主捕获跟踪,可成功实现对目标的探测和定位。应用连续光纤激光器进行高频调制,可成功实现对激光测距、激光制...
研制成功适用于非金属材料切割和雕刻的经济型CO2激光切割雕刻设备,由百瓦射频激励CO2激光器、齿轮齿条传动的大幅面工作台,稳定可靠的多坐标伺服控制系统及软件等组成,填补国内激光加工设备该项目空白。达到指标如下:射频CO2激光:10~100W 模式:TEM00 寿命:1万小时射频电源:1200~1500W; 频率:30KHz 行程:1500×2000mm 速度:1~8m/min;精度:0.05mm;...
利用80个20 W的二极管呈五角型阵列泵浦Nd:YAG棒,采用KTP晶体(Ⅱ类相位匹配θ=90°,φ=23.6°)腔内倍频、单声光调Q装置、平凹直腔结构,在泵浦电流17.5A、声光调制频率20.4kHz 时获得了平均输出功率为97 W、脉冲宽度150 ns的准连续绿光;分析了泵浦功率密度及晶体内部温度是影响倍频效率的因素,认为此实验中获得高功率的关键原因是对KTP晶体使用了角度调节并加强了水冷. ...

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