紫外多波段激光器制造技术

技术编号:3316955 阅读:216 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种紫外多波段激光器,包括调QNd:YAG激光器、倍频晶体、分色镜、钛宝石激光器的后腔镜、钛宝石激光器的调谐棱镜、钛宝石晶体、钛宝石激光器的前腔镜、倍频晶体、分光棱镜,激光器部件按纸面布置,则调QNd:YAG激光器的倍频晶体之后532nm激光束的偏振方向为平行于纸面,其特征在于在调QNd:YAG激光器之后的倍频晶体之后,去掉分色镜,依次安装一个三次谐波晶体和二个分光棱镜,将倍频晶体生成的1064nm+532nm二波段激光束经三次谐波变成1064nm+532nm+355nm三种波段激光束,经分光棱镜,获得分离出来的355nm或532nm波段激光束,再经另一分光棱镜将剩余的532nm波段的激光束作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经钛宝石激光器的倍频晶体及分光棱镜,获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰光的激光束。(*该技术在2012年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉激光领域,具体涉及紫外多波段激光器,它应用在激光生物学、激光医学、环境光学方面。附图说明图1中,1、调QNdYAG激光器,2、倍频晶体,3、分色光镜,8、钛宝石激光器的后腔镜,9、钛宝石激光器的调谐棱镜或棱镜组,10、钛宝石激光晶体,11、钛宝石激光器的前腔镜,12、倍频晶体,13、分光棱镜,B为基频激光680nm-1100nm可调,A为紫(或兰)谐波激光340nm-550nm,其中分色镜3镀膜对1064nm全反射,对532nm高透射。上述可调谐钛宝石激光器系统只能获得兰光或紫光,不能同时获得其它多波段的激光光束。本技术是这样实现的本技术是在原有的QNdYAG激光器及倍频晶体之后利用谐波技术获得532nm、355nm、266nm多种波段谐波,并用分光棱镜或分色镜获得输出,同时利用剩余的532nm激光束,作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经倍频获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰绿光的激光束。一种紫外多波段激光器,包括QNdYAG激光器、倍频晶体、分色镜、钛宝石激光器的后腔镜、钛宝石激光器的调谐棱镜、钛宝石晶体、钛宝石激光器的前腔镜、倍频晶体、分光棱镜,激光器部件按纸面布置,则调QNdYAG激光器的倍频晶体之后532nm激光束的偏振方向为平行于纸面,其特征在于在倍频晶体之后,去掉分色镜,依次安装一个三次谐波晶体和二个分光棱镜,二个分光棱镜之间安装有光栏,将倍频晶体生成1064nm+532nm二波段激光束经三次谐波晶体变成1064nm+532nm+355nm三种波段激光束,经分光棱镜和光栏,获得分离出来的355nm和532nm波段激光束,再经另一分光棱镜将剩余的532nm波段的激光束作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经倍频晶体及分光棱镜,获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰光的激光束。本技术另一种结构是,在分色镜之后,依次安装一个四次谐波晶体和分色镜,本分色镜45度对266nm激光束全反射,对532nm激光束高透射,经分色镜获得分离出来266nm激光束,将剩余的532nm波段的激光束作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经倍频晶体及分光棱镜,获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰光的激光束。经过增加二个部件就可同时获得多波段的激光输出,增加了功能。图2是用三次谐波紫外多波段激光器结构示意图。图3是用四次谐波紫外多波段激光器结构示意图。图中标号为,1、调QNdYAG激光器,2、调QNdYAG激光器倍频晶体,3、分色镜,4、四次谐波晶体,5、三次谐波晶体,6、7、分光棱镜组,8、钛宝石激光器的后腔镜,9、钛宝石激光器的调谐棱镜,10、钛宝石激光晶体,11、钛宝石激光器的前腔镜,12、钛宝石激光器的倍频晶体,13、分光棱镜,14、光栏,15、分色镜,其中分色镜3镀膜45度对1064nm全反射,对532nm高透射,分色镜15镀膜45度对266nm激光束全反射,对532nm激光束高透射,。C1为355nm激光束,C2为266nm激光束,B为基频激光680nm-1100nm,A、谐波激光340nm-550nm紫(兰)。图2是在QNdYAG激光器1和倍频晶体2之后,去掉分色镜3,换上一个三次谐波晶体5,可将倍频晶体2后生成的1064nm+532nm+355nm三种波,再经分光棱镜6,则获得分离出来的355nm、532nm和1064nm,其后又设一光栏14和一分光棱镜7,去掉1064nm激光束,将剩余532nm光束引入光泵可调谐钛宝石激光系统10,最后获得紫外(或兰光)的激光束。图3是另一种谐波技术方案,是指在QNdYAG激光器1、倍频晶体2及45度分色镜3后,加入一个四次谐波晶体4和分色镜15,分色镜3只能通532nm,经四次倍频得到532nm+266nm二种波,再经分色镜15,则获得266nm波,将剩余的532nm光束经分光棱镜7引入光泵可调谐钛宝石激光系统10,最后获得紫外(或兰光)的激光束。权利要求1.一种紫外多波段激光器,包括调QNdYAG激光器、倍频晶体、分色镜、钛宝石激光器的后腔镜、钛宝石激光器的调谐棱镜、钛宝石晶体、钛宝石激光器的前腔镜、倍频晶体、分光棱镜,激光器部件按纸面布置,则调QNdYAG激光器的倍频晶体之后532nm激光束的偏振方向为平行于纸面,其特征在于在调QNdYAG激光器之后的倍频晶体之后,去掉分色镜,依次安装一个三次谐波晶体和二个分光棱镜,将倍频晶体生成的1064nm+532nm二波段激光束经三次谐波变成1064nm+532nm+355nm三种波段激光束,经分光棱镜,获得分离出来的355nm或532nm波段激光束,再经另一分光棱镜将剩余的532nm波段的激光束作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经钛宝石激光器的倍频晶体及分光棱镜,获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰光的激光束。2.根据权利要求1所述的紫外多波段激光器,其特征在于二个分光棱镜之间安装有光栏。3.根据权利要求1所述的紫外多波段激光器,其特征在于在分色镜之后,依次安装一个四次谐波晶体和一个分色镜,获得266nm激光束,将剩余的532nm波段的激光束作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经倍频晶体及分光棱镜,获得可调谐钛宝石激光器紫外或兰光的激光束。4.根据权利要求3所述的紫外多波段激光器,其特征在于分色镜安装为45度,对266nm激光束全反射,对532nm激光束高透射。专利摘要本技术公开了一种紫外多波段激光器,包括调QNdYAG激光器、倍频晶体、分色镜、钛宝石激光器的后腔镜、钛宝石激光器的调谐棱镜、钛宝石晶体、钛宝石激光器的前腔镜、倍频晶体,其特征在于在调QNdYAG激光器及倍频晶体之后利用谐波技术获得532nm\355nm\266nm多种波段,并用分光棱镜组或分色镜获得输出,同时利用剩余的532nm激光束,作为光泵可调谐钛宝石激光器的泵浦源,获得钛宝石可调谐的激光束,再经倍频获得可调谐钛宝石激光器紫外或蓝光的激光束。本技术在激光生物学、激光医学、环境光学中有重要的应用。文档编号H01S3/00GK2588633SQ0228643公开日2003年11月26日 申请日期2002年11月28日 优先权日2002年11月28日专利技术者陈长水, 刘佩田, 吴先友 申请人:中国科学院安徽光学精密机械研究所本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈长水刘佩田吴先友
申请(专利权)人:中国科学院安徽光学精密机械研究所
类型:实用新型
国别省市:

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