【技术实现步骤摘要】
高功率激光热透镜效应的补偿方法
本专利技术涉及热效应补偿技术,特别是一种高功率激光热透镜效应的补偿方法。
技术介绍
高功率全固态激光器和放大器在科研、军事、医药和激光微纳加工等领域有着广泛和重要的应用,具有效率高,成本低,体积小,稳定性好等优点。同时具备高功率和高光束质量特性的全固态激光器具有重大的科学意义和应用价值。在高功率激光系统中,激光增益介质往往通过大功率激光器来泵浦,从而使激光晶体表现出热透镜效应,影响激光输出的光束质量。同时,由于热效应会导致腔内稳区发生改变,使得激光器的稳区范围变窄,不利于高功率激光的输出。在基于固体激光增益介质的激光器和放大器中,现有的激光器结构采用的激光晶体大部分不是各向同性的。由于激光增益介质的各项异性,在泵浦激光泵浦情况下,其光轴方向和非光轴方向的热焦距往往不一致。光轴方向和非光轴方向的热焦距不一致会导致原有的激光器的稳区变窄,同时引入像散。为了抑制激光放大器过程中的热效应,目前采用的方法有两种:第一种是采用低温冷却,通过搭建低温室,并进行真空处理,放置液氮对激光晶体进行低温冷却。该方法可以有效抑制热透镜效应,但液氮冷却的经济花费较大且工艺非常复杂。第二种是进行腔型设计,设计激光器的腔型,使得激光器的稳区可以容忍热焦距不一致。但该方法并不能根本解决由于热焦距不一致引入的像散,且会导致激光器的稳定性降低。因此,对于高功率激光器和激光放大器热效应抑制亟需有更为简单而有效的补偿方法。
技术实现思路
本专利技术目的在于克服上述现有抑制高功率激光器热效应的局限性,提供一种高功率激光器热透镜效应的补偿方法,该方法可以有效抑制高功率激光 ...
【技术保护点】
1.一种高功率激光热透镜效应的补偿方法,原激光器的结构包括泵浦激光器(8),在该泵浦激光器(8)的输出方向是分束镜(2),该分束镜(2)将输入激光分为各50%的反射光和透射光,在所述的透射光方向依次是第一双色镜(4)、第一激光晶体(1)、第二激光晶体(3)、第二双色镜(5)、激光器输出镜(7),在所述的反射光方向依次是第一全反镜(9)、第二全反镜(10)、第三全反镜(11)、第二双色镜(5)、第二激光晶体(3)、第一激光晶体(1)、激光器腔镜(6),第一激光晶体(1)与第二激光晶体(3)按出厂标识的晶轴方向同方向放置,激光器腔镜(6)、第一双色镜(4)、第二双色镜(5)、激光器输出镜(7)构成激光谐振腔,其特征在于,该方法包括下列步骤:旋转第二激光晶体(3),使第二激光晶体(3)的厂家标识的晶轴方向与第一激光晶体(1)的厂家标识的晶轴方向互相垂直,在第一激光晶体(1)和第二激光晶体(3)的中间增加一块二分之一玻片(12),开启激光器电源,通过CCD在所述的激光器输出镜(7)的一端测量输出的激光光束,同时微调所述的第二激光晶体(3)的晶轴方向,当CCD测量激光器输出的光束为圆时,完成微调 ...
【技术特征摘要】
1.一种高功率激光热透镜效应的补偿方法,原激光器的结构包括泵浦激光器(8),在该泵浦激光器(8)的输出方向是分束镜(2),该分束镜(2)将输入激光分为各50%的反射光和透射光,在所述的透射光方向依次是第一双色镜(4)、第一激光晶体(1)、第二激光晶体(3)、第二双色镜(5)、激光器输出镜(7),在所述的反射光方向依次是第一全反镜(9)、第二全反镜(10)、第三全反镜(11)、第二双色镜(5)、第二激光晶体(3)、第一激光晶体(1)、激光器腔镜(6),第一激光晶体(1)与第二激光晶体(3)按出厂标识的晶轴方向同方向放置,激光器腔镜(6)、第一双色镜(4)、第二双色镜(5)、激光器输出镜(7)构成激光谐振腔,其特征在于,该方法包括下列步骤:旋转第二激光晶体(3),使第二激光晶体(3...
【专利技术属性】
技术研发人员:粱晓燕,林华,
申请(专利权)人:中国科学院上海光学精密机械研究所,
类型:发明
国别省市:上海,31
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