【技术实现步骤摘要】
一种高功率大能量黄光拉曼激光器系统
本申请涉及激光器
,具体的涉及一种高功率大能量黄光拉曼激光器系统。
技术介绍
波长位于550-620nm范围内的黄光激光在受激发射损耗荧光显微术、激光钠导星、同位素分离等众多领域具有重要甚至不可替代的作用。然而制备黄光波段激光的传统方法通常系统结构复杂且成本很高,不适宜量产,应用范围较小。因此,亟需能够产生黄光波段激光的新方式。基于受激拉曼散射的黄光拉曼激光器是近几年兴起的一种制备黄光波段激光的新方式。此类激光器具有结构简单紧凑、效率高及光束质量好的优势。然而,目前黄光拉曼激光器无法同时在高、低重复频率下均高效运转,从而无法同时实现高功率和高能量黄光的输出以满足不同应用的需求。例如,基于Nd:YVO4晶体的自拉曼激光器,只能在高重复频率下高效运转,虽然利于实现高功率输出,但由于重复频率很高,单脉冲能量往往仅有几十微焦耳;在需要高单脉冲能量的领域,如同位素分离、染料激光器泵浦源及激光调阻等应用中,该类激光器则无法满足大能量的需求。又或者,部分普通黄光拉曼激光器只能在较低重复频率 ...
【技术保护点】
1.一种高功率大能量黄光拉曼激光器系统,其特征在于,包括:/n泵浦激光源(1);/n激光耦合子系统(2),位于所述泵浦激光源(1)的出光侧;所述激光耦合子系统(2)包括平行设置的第一耦合透镜(21)和第二耦合透镜(22),所述第一耦合透镜(21)位于所述泵浦激光源(1)和所述第二耦合透镜(22)之间;/n谐振腔(3),位于所述第二耦合透镜(22)远离所述泵浦激光源(1)的一侧;谐振腔(3)包括第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)和第二基频光-斯托克斯光高反镜(32),所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)位于所述第二耦合透镜(22)和所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32 ...
【技术特征摘要】
1.一种高功率大能量黄光拉曼激光器系统,其特征在于,包括:
泵浦激光源(1);
激光耦合子系统(2),位于所述泵浦激光源(1)的出光侧;所述激光耦合子系统(2)包括平行设置的第一耦合透镜(21)和第二耦合透镜(22),所述第一耦合透镜(21)位于所述泵浦激光源(1)和所述第二耦合透镜(22)之间;
谐振腔(3),位于所述第二耦合透镜(22)远离所述泵浦激光源(1)的一侧;谐振腔(3)包括第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)和第二基频光-斯托克斯光高反镜(32),所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)位于所述第二耦合透镜(22)和所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32)之间;
激光增益介质(4),位于所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)和所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32)之间;所述激光增益介质(4)包括第一Nd:YAG晶体(41)和Nd:YVO4晶体(42),所述第一Nd:YAG晶体(41)位于所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)和所述Nd:YVO4晶体(42)之间;
声光Q开关(5),位于所述激光增益介质(4)和所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32)之间;
非线性倍频晶体(6),位于所述声光Q开关(5)与所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32)之间;
所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)和所述第二基频光-斯托克斯光高反镜(32)的两侧表面均设置有第一增透膜(T1)和高反膜(R);所述第一增透膜(T1)增透的光为泵浦激光,所述高反膜(R)高反的光为腔内振荡基频光和一阶斯托克斯光。
2.根据权利要求1所述的高功率大能量黄光拉曼激光器系统,其特征在于,所述泵浦激光源(1)的出射光为偏振光,所述Nd:YVO4晶体(42)的光轴方向(Y)与所述泵浦激光源出射偏振光的偏振方向(S)相同。
3.根据权利要求1所述的高功率大能量黄光拉曼激光器系统,其特征在于,还包括偏振分光棱镜(7),位于所述第一耦合透镜(21)和所述第二耦合透镜(22)之间;所述偏振分光棱镜(7)的光轴方向(F)与所述Nd:YVO4晶体(42)的光轴方向(Y)垂直;
所述泵浦激光源(1)的出射光为非偏振光。
4.根据权利要求3所述的高功率大能量黄光拉曼激光器系统,其特征在于,谐振腔(3)还包括第三基频光-斯托克斯光高反镜(33),位于所述激光增益介质(4)远离所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)的一侧,且所述第三基频光-斯托克斯光高反镜(33)所在的平面与所述第一基频光-斯托克斯光高反镜(31)所在的平面相交,相交的夹角(a)为锐角;所述第三基频光-斯托克斯光高反镜(33)的两侧表面均设置有所述第一增透膜(T1);从所述激光增益介质(4)出射的光在所述第...
【专利技术属性】
技术研发人员:姜鹏波,倪家升,祁海峰,张海伟,王伟涛,宋志强,郭健,王昌,
申请(专利权)人:山东省科学院激光研究所,天津理工大学,
类型:发明
国别省市:山东;37
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