中文名 | 半導(dǎo)體端面泵浦激光 | 地????位 | 重大發(fā)明之一 |
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類????型 | 激光 | 特????點(diǎn) | 高效率、長壽命 |
1 .直接端面泵浦
直接端面泵浦的結(jié)構(gòu)包括三個部分: 激光二極管泵浦源(由激光二極管陣列、驅(qū)動源和致冷器組成) ,光學(xué)耦合系統(tǒng)和激光棒和諧振腔。泵浦所用的激光二極管陣列出射的泵浦光,經(jīng)由會聚光學(xué)系統(tǒng)將泵浦光耦合到晶體棒上,在晶體棒左端面鍍有多層介質(zhì)膜,對泵浦光的相應(yīng)波長為高透、而對產(chǎn)生的激光束的相應(yīng)波長為高反,腔的輸出鏡為鍍有多層介質(zhì)膜的凹面鏡。
2.光纖耦合端面泵浦
針對直接端面泵浦方式的弱點(diǎn),人們又進(jìn)一步發(fā)展了光纖耦合的端面泵浦。端面泵浦激光器由激光二極管、兩個聚焦系統(tǒng)、耦合光纖、工作物質(zhì)和輸出反射鏡組成。與直接端面泵浦不同,這種結(jié)構(gòu)首先把激光二極管發(fā)射的光束質(zhì)量很差的激光耦合到光纖中,經(jīng)過一段光纖傳輸后,從光纖中出射的光束變成發(fā)散角較小的、圓對稱的、中間部分光強(qiáng)最大的泵浦光束。用這一輸出的泵浦光去泵浦工作物質(zhì),由于它和振蕩激光在空間上匹配得很好,因此泵浦效率很高。由于激光二極管或二極管陣列與光纖間的耦合較與工作物質(zhì)的耦合容易,從而降低了對器件調(diào)整的要求。而且最重要的是這種耦合方式能使固體激光器輸出模式好、效率高的激光束。
1 .高功率端面泵浦固體激光器存在的問題
在高功率端面泵浦固體激光器中,激光晶體吸收泵浦光而產(chǎn)生的熱效應(yīng),對于激光器的穩(wěn)定性、輸出功率及效率、光束質(zhì)量等有著直接影響,這使得端面泵浦設(shè)計存在高功率擴(kuò)展問題。
但是熱效應(yīng)所產(chǎn)生的直接后果--熱透鏡效應(yīng)和退偏,在很大程度上可通過優(yōu)化腔設(shè)計加以消除。近年來就發(fā)展了很多用于提高輸出功率的技術(shù),如兩路耦合,高功率泵浦源,多個泵浦源光纖捆匝,多個增益介質(zhì)的多端面泵浦等等。這些技術(shù)相結(jié)合促進(jìn)了端面泵浦固體激光器的發(fā)展。
2 .幾種高功率端面泵浦固體激光器的介紹
①國內(nèi)的高功率端面泵浦固體激光器
雙端泵浦雙 Nd∶YVO4 激光器:
在適于激光二極管泵浦的眾多激光晶體中, Nd∶YVO4 晶體因在 1064nm 處的受激發(fā)射截面大,在 808nm處的吸收系數(shù)高,以及吸收譜線寬等參數(shù)均優(yōu)于其它現(xiàn)有的晶體材料,而倍受人們的關(guān)注[1]。
為了提高固體激光器的輸出功率可以利用多個激光晶體串接的方式。多棒串接實(shí)際上是光束相干合成的一種技術(shù)方案,其優(yōu)點(diǎn)是輸出功率可與棒數(shù)成比例的增加[2], 獲得更大的模體積[3,4]和高的光-光轉(zhuǎn)換效率。研究也同時表明,采用平行平面腔結(jié)構(gòu),整個系統(tǒng)可以得到與棒數(shù)成比例的激光輸出,且不會降低光束質(zhì)量,將兩根或多根 Nd:YAG 晶體串接起來使用,增加了工作物質(zhì)的長度,獲得了更大的模體積,從而得到了高功率的輸出[5]。
雙Nd∶YVO4 晶體激光器,將晶體的端面鍍膜作為諧振腔的端面鏡,構(gòu)成了平行平面諧振腔。對平行平面諧振腔等效腔進(jìn)行理論分析后得出激光晶體吸收泵浦光產(chǎn)生的熱透鏡效應(yīng)對保持腔的穩(wěn)定性起到了重要的作用,使得等效腔迅速達(dá)到其幾何的穩(wěn)定腔[6],在發(fā)展輸出功率為數(shù)百瓦至數(shù)千瓦量級的高功率固體激光器中,常采用多棒串接的技術(shù)方案。
在國內(nèi)首次進(jìn)行了雙端泵浦雙 Nd∶YVO4 激光器的實(shí)驗研究,在抽運(yùn)功率為 20.74W 時獲得了 11W 的 1064nm TEM00 模激光輸出,其光-光轉(zhuǎn)化效率約為 53% 。
二極管端面泵浦混合腔Nd:YVO4 板條激光器:
近年來關(guān)于端面泵浦固體激光器的研究熱點(diǎn)之一,是如何有效地對激光晶體進(jìn)行冷卻,降低熱效應(yīng)的影響,從而在得到高功率的激光輸出的同時,又保證好的光束質(zhì)量。在眾多的研究工作中,采用了板條或者薄片狀的激光晶體,由于對其進(jìn)行大面積的冷卻的方法,取得了令人矚目的成就。
新型的混合腔板條激光器不但具備板條激光器高效冷卻的優(yōu)點(diǎn),更具有傳統(tǒng)板條激光器所不具備的優(yōu)勢。它利用薄的片狀晶體(1mm)來做激光器的增益介質(zhì),片狀晶體的兩個表面都被緊貼在熱沉上,結(jié)合混合腔,使其輸出光束的遠(yuǎn)場近似為高斯分布,具備很好的光束質(zhì)量[8]。
采用這種新型的板條激光器結(jié)構(gòu),在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了此類激光器的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),得到了波長為
1064nm 穩(wěn)定的連續(xù)激光輸出,當(dāng)泵浦功率為 60.5W 時,輸出功率達(dá)到 16.2W 。
板條激光器諧振腔由一個凹面鏡和一個柱面鏡組成,其中凹面鏡為后腔鏡,曲率半徑 250mm ,鍍有 808nm 的增透膜和 1064nm 的全反膜;柱面鏡為前腔鏡,并耦合輸出激光,曲率半徑 150mm ,鍍有 1064nm的全反膜,兩腔鏡,放于共焦位置,腔長為 50mm 。[9]
②近年來國外的高功率端面泵浦固體激光器
端面泵浦高功率運(yùn)轉(zhuǎn)固體激光器:
美國加州大學(xué)端面泵浦高功率運(yùn)轉(zhuǎn)固體激光器[10]是美國加州大學(xué)和美國Lawrence Livermore國家實(shí)驗室合作,在1999年,進(jìn)一步提高光束質(zhì)量之后,采用 LD 端泵Yb:YAG棒獲得 200W 連續(xù)波和重復(fù)頻率 5kHz、195W 調(diào) Q 輸出,在光束質(zhì)量 M2=2.4 時獲得183W 調(diào) Q 輸出。同時增加了諧振腔設(shè)計的靈活性,運(yùn)用腔內(nèi)雙折射補(bǔ)償?shù)玫狡窆廨敵?,提高了效率,得到光束質(zhì)量 M2=3.2的112W連續(xù)波偏振光輸出。[11]
二極管列陣端面泵浦Yb:TAG固體激光器:
。實(shí)驗中的泵浦源是由36個帶微柱透鏡的LD bars構(gòu)成,每個bar的長度為15mm,采用硅基質(zhì)的微溝道制冷。泵浦模塊分為上下兩部分,激光由中間的一個直徑為6mm的圓孔通過。半導(dǎo)體列陣發(fā)出的泵浦光通過一個耦合透鏡,進(jìn)入晶體。耦合透鏡是由熔融石英制成的柱面透鏡與中間掏空的鍥形鋁光傳導(dǎo)管組成。在石英透鏡的中間開有一個小孔,允許激光順利通過。鋁管內(nèi)表面呈四棱臺狀,且鍍有薄薄的一層銀用來反射泵浦光。該耦合透鏡可以將兩束 50×15mm2 的泵浦光會聚成 4.6×2.6mm2 的長形光斑,壓縮比為63。為了減少裝置設(shè)計帶來的損耗,該實(shí)驗中的晶體為復(fù)合棒結(jié)構(gòu),即在晶體棒的兩端有兩個長為 15mm 端帽,端帽中沒有摻雜激活離子,端帽的一端為與泵浦光的形狀相匹配的矩形,一端為與晶體棒相粘接的圓形。此外,晶體四周被拋光,且晶體棒中心處的直徑為2mm ,長為50mm,由中心向兩端,直徑逐漸增加,與兩個端帽銜接處的直徑為2.2mm。此設(shè)計可以有效地減少由于拋光所引起的放大的自發(fā)輻射損耗以及寄生振蕩損耗。當(dāng)采用了可以進(jìn)行熱致雙折射補(bǔ)償?shù)碾p棒泵浦腔結(jié)構(gòu)之后,便獲得了1080W 的基頻輸出,光光效率為27.5% ,電光效率為 12.3%。
在應(yīng)用上,端面泵浦固體激光器以材料加工為主,包括了常規(guī)的激光加工:主要是材料加工,如激光標(biāo)記、激光焊接、激光切割和打孔等。結(jié)構(gòu)緊湊、性能良好、工作可靠的端面泵浦固體激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品系列已經(jīng)在國內(nèi)得到了規(guī)模應(yīng)用,激光微加工、激光精密加工也都有廣泛推廣的趨勢。在國外,千瓦級的二極管端面泵浦固體激光器已有產(chǎn)品,主要受限于成本和市場需求的限制。
除材料加工外,大功率二極管端面泵浦固體激光器還可以用于激光核聚變、科學(xué)研究、醫(yī)療、檢測、分析、通訊、投影顯示以及軍事國防等領(lǐng)域,因而具有極其重要的應(yīng)用價值。
我國在低功率端面泵浦固體激光器(< 200mw)技術(shù)比較成熟,產(chǎn)業(yè)化(光通訊應(yīng)用較多)也蓬勃發(fā)展。但是國外端面泵浦固體激光器市場化水平已經(jīng)達(dá)到數(shù)百瓦,實(shí)驗室水平已經(jīng)達(dá)到千瓦級。而國內(nèi)的大功率端面泵浦固體激光器發(fā)展一直具有局限性,應(yīng)該積極進(jìn)行這方面的研究,如果能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展,則必將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
產(chǎn)品特點(diǎn)
半導(dǎo)體泵浦激光打標(biāo)機(jī)技術(shù)先進(jìn),電光轉(zhuǎn)換效率高,光束質(zhì)量好,適用各種金屬和多種非金屬材料打標(biāo)。 JMJB-EP10型半導(dǎo)體端面泵浦激光打標(biāo)機(jī),光模式好,功耗低,特別適用于精細(xì)、精度要求很高的場合。
應(yīng)用領(lǐng)域
電子元器件、芯片、手機(jī)通訊、面板、精密器械、五金工具、量具、汽車零部件等。2100433B
激光二極管泵浦固體激光器(Diode Pumped Solid state Laser-DPSSL)的種類很多,可以是連續(xù)的、脈沖的、調(diào)Q的,以及加倍頻混頻等非線性轉(zhuǎn)換的。工作物質(zhì)的形狀有圓柱和板條狀的。而泵浦的耦合方式可分為端面泵浦和側(cè)面泵浦,其中端面泵浦又可分為直接端面泵浦和光纖耦合端面泵浦兩種結(jié)構(gòu)。
相對于側(cè)面泵浦方式,端面泵浦的效率較高。這是因為,在泵浦激光模式不太差的情況下,泵浦光都能由會聚光學(xué)系統(tǒng)耦合到工作物質(zhì)中,耦合損失較少;另一方面,泵浦光也有一定的模式,而產(chǎn)生的振蕩光的模式與泵浦光模式有密切關(guān)系,匹配的效果好,因此,工作物質(zhì)對泵浦光的利用率也相對高一些。
正是由于端面泵浦方式效率高、模式匹配好、波長匹配的優(yōu)點(diǎn)近年來在國際上發(fā)展極為迅速它在激光打標(biāo)、激光微加工、激光印刷、激光顯示技術(shù)、激光醫(yī)學(xué)和科研等領(lǐng)域都有廣泛的用途,具有很大的市場潛力。
激光是近代科學(xué)技術(shù)中的重大發(fā)明之一。隨著半導(dǎo)體激光二極管技術(shù)的重大突破,固體激光器得到強(qiáng)勁的發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域不斷地擴(kuò)展。其中最為重要的是用半導(dǎo)體激光器和半導(dǎo)體列陣激光器泵浦固體激光器技術(shù)的發(fā)展,這是一...
1、低功耗:傳統(tǒng)的燈泵浦激光器的轉(zhuǎn)換效率大約只有3%左右,泵浦燈的發(fā)出的能量大部分轉(zhuǎn)換成了熱能,造成了極大的能源浪費(fèi)。而半導(dǎo)體泵浦固體激光器所用的二極管發(fā)出固定的,被激光晶體吸收的808nm波長的激光...
半導(dǎo)體泵浦激光器與燈泵浦激光器有哪些區(qū)別?
半導(dǎo)體泵浦激光器產(chǎn)生廢熱少,所需冷卻系統(tǒng)小,一般只需1匹的冷水機(jī)即可,需燈泵浦激光器一般都需要二匹以上的冷水機(jī),同時需要較大水泵以提供較大的冷卻水流。因此其運(yùn)行燈泵浦激光標(biāo)記機(jī)的運(yùn)行噪音較大,同時...
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采用一種階梯排列結(jié)構(gòu)的單管激光器合束技術(shù)制成了高亮度半導(dǎo)體激光器光纖耦合模塊,可用于泵浦摻Y(jié)b3+大模場雙包層光纖激光器。利用微透鏡組對各單管半導(dǎo)體激光器進(jìn)行快慢軸準(zhǔn)直,在快軸方向?qū)崿F(xiàn)光束疊加,然后通過兩組消球差設(shè)計的柱面透鏡組分別對合成光束快慢軸方向進(jìn)行聚焦,耦合進(jìn)入光纖。實(shí)驗中將6只輸出功率為6 W的976 nm單管半導(dǎo)體激光器輸出光束耦合進(jìn)芯徑為105μm、數(shù)值孔徑為0.15的光纖中,當(dāng)工作電流為6.2 A時,光纖輸出功率達(dá)29.0 W,光纖耦合效率達(dá)到80.1%,亮度超過4.74 MW/cm2-str。
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建立了半導(dǎo)體側(cè)面泵浦模塊中激光晶體的吸收光場分布模型,利用Matlab軟件計算了吸收光場的歸一化分布形貌,提出了兩個重要參數(shù):陣列切向位移量與徑向角度偏離度。結(jié)果表明:當(dāng)陣列切向位移量為0~0.5 mm時,晶體相對吸收強(qiáng)度、光場均勻性等參數(shù)基本不變;當(dāng)該數(shù)值大于0.5 mm時,吸收強(qiáng)度急劇下降、光場不均勻性急劇增加;相比而言,徑向角度偏移對晶體吸收光場分布的影響較小,總體上呈現(xiàn)隨著該數(shù)值的增加,吸收強(qiáng)度減小、光場不均勻性增加。以上研究結(jié)論為目前半導(dǎo)體側(cè)泵模塊的研制生產(chǎn)提供了理論指導(dǎo)。
工業(yè)激光設(shè)備如:激光打標(biāo)機(jī)、鐳雕機(jī)、激光雕刻機(jī)、激光劃片機(jī)等常用的端面泵浦激光器一般都是采用波長為532nm以及808nm的半導(dǎo)體端面泵浦激光器。
半導(dǎo)體激光器可分為側(cè)面泵浦激光器和端面泵浦激光器兩種。相對于側(cè)面泵浦方式,端面泵浦的效率較高。這是因為,在泵浦激光模式不太差的情況下,泵浦光都能由會聚光學(xué)系統(tǒng)耦合到工作物質(zhì)中,耦合損失較少;另一方面,泵浦光也有一定的模式,而產(chǎn)生的振蕩光的模式與泵浦光模式有密切關(guān)系,匹配的效果好,因此,工作物質(zhì)對泵浦光的利用率也相對高一些。
正是由于端面泵浦方式效率高、模式匹配好、波長匹配的優(yōu)點(diǎn)在國際上發(fā)展極為迅速,已成為激光學(xué)科的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。它在激光打標(biāo)、激光微加工、激光印刷、激光顯示技術(shù)、激光醫(yī)學(xué)和科研等領(lǐng)域都有廣泛的用途,具有很大的市場潛力。
端面泵浦激光設(shè)備諧振腔,采用折疊腔的模式,在保證激光諧振腔體長度的情況下,有效減少腔體物理體積。端面泵浦和側(cè)面泵浦激光器的內(nèi)部組成基本相同,由各種光學(xué)鏡片組合,最終形成激光輸
光路系統(tǒng) 側(cè)面泵浦和端面泵浦的區(qū)分,端面泵浦和側(cè)面泵浦激光器的根本區(qū)分在泵浦源的激勵方式不同,泵浦源是激勵發(fā)光晶體的側(cè)面還是端面來判定。本質(zhì)上都是激勵晶體物質(zhì)發(fā)光,通過諧振,最終輸出激光。