携带型全新绿光点激光器

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蓝光、绿光、紫外激光与光纤激光器之间的区别

蓝光、绿光、紫外激光与光纤激光器之间的区别

大家都知道在目前市场的激光应用中有很多种激光源,他们之间的应用范围都
不一样,所达到的目的都不一样,加工对象也不相同,今天小编就给大家来说
说他们之间的不同之处。

蓝光、绿光的常用波长532nm,他们的光斑很小,焦距更短,属于冷加工模式,在精密切割加工方面有着不可代替的作用,尤其在玻璃,陶瓷,珠宝,眼镜等
行业的加工领域,常常可以看到他们的身影。

紫外激光常用波长为355nm,这个波长的产品属于全能型的,它的光斑也很小,由于特殊的UM波长,在传统加工领域有这个全能的称号,激光打标,激光切割,激光焊接都可以看到他的身影,光纤激光做不了的,它可以做,CO2激光
不能加工的它也可以,在精密切割方面表现更是不俗,针对金属产品的微细超
薄切割方面可以做到无毛刺,整齐平滑,速度快捷,能耗低廉等优势。

光纤激光切割机常用波长1064nm,在传统激光打标机雕刻和切割领域他是常见,也是整个行业的开拓者之一,它成就多少行业之巅,解决多少行业难题恐
怕只有它自己知道了!目前行业已经开发出了2万瓦激光切割机,可以切割
50MM厚度的材料,已经完全代替了传统线切割技术,这个是激光领域的新成就,未来的路还在一步一步前行,永无止境。

绿光(532nm)系列激光器

绿光(532nm)系列激光器

绿光(532nm)系列激光器采用原装进口激光二极管,光学透镜。

光斑清晰,发散度低,准直性好,体积小,工业适用性强。

零贰玖-陆捌伍捌壹柒零捌
1智能反馈控制电路;
2高效透过率光学系统;
3低功耗,高效能光功率输出;
4性能稳定,一致性好,使用寿命长。

产品参数
输出波长:635nm 650nm 660nm
输出功率:635nm 0.5~30mw
650nm 0.5~200mw
660nm 0.5~300mw
工作电压:2.7~24V DC
工作电流:≤450mA
光束发散度:0.1~1.5mrad
光线直径:Φ1mm
光学透镜:光学镀膜玻璃或塑胶透镜
尺寸:Φ6.5×15mm;Φ8×22mm;Φ10×25mm;Φ10×35mm;Φ12×36mm;Φ14×45mm;Φ16×55mm;Φ22×65mm;Φ22×80mm;Φ26×100mm(可定制)
工作温度:-10~75℃
储存温度:-40~85℃
使用寿命:连续使用大于8000小时
选配附件:
1、专用电源(配套专用电源,具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境,能有效保证产品的稳定性和使用寿命)
2、工业支架(配套专用支架:具有良好的导热性和灵活性,使日成的镭射激光产品可安装在任何垂直或水平面,并使之在三维空间任意360度调整,以达到最佳使用效果yxl。

绿光十字线状激光器说明

绿光十字线状激光器说明

绿光十字线状激光器说明:
绿光是采用大功率红外激光管泵浦激光晶体而产生, 采
用参数不同的准直透镜,再配以不同参数十字柱面镜, 产生不
同光束发散度的十字线, 出瞳功率从5mW到50mW,可根据用
户具体用途定制。

激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管,高质量
晶体,配以高性能的APC、ACC驱动电路和光学镀膜玻璃透
镜组,具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、
使用寿命长等特点。

产品广泛应用于各种工业标识器、工业用激光模组、军用
器械及仪器装备、激光指向、激光医疗仪器、演示用激光光
源、激光定位器等。

技术参数:
波长:532nm 。

出瞳功率:1mW~50mW。

扇角:90°。

光学系统:光学镀膜玻璃透镜。

光束模式:TEM00、连续输出。

光斑描述:最小光斑直径Φ0.5mm。

工作电压:DC 3V、4.5V、5V、9V、12V(可选)
激光级别:Ⅱ、Ⅲa。

工作温度:15℃―30℃。

存储温度:-10℃―80℃。

预热时间:<10分钟。

稳定性:<±10%15℃―30℃。

选配附件:激光器专用电源、支架。

外形尺寸:Φ18mm×80mm、Φ20m×80mm。

(注明:外形尺寸不限于表中数据,用户可根据需要定制)
绿光十字线状C系列激光器(部分产品目录及技术参数)
型号波长出瞳功率扇角(º)线宽(mm)透镜说明
附注:可按客户要求定做特殊要求产品。

绿光激光器

绿光激光器

绿光激光器激光是一种由一束光线组成的光束,它有很高的单色性和高的相干性。

这些特点使得激光广泛应用于各种科学、医学和工业领域。

绿光激光器是一种激光器,其输出光波长为绿色。

激光器的基本原理激光器是一种光学器件,它主要包含三个部分:激活介质、激发能源和反射镜。

激发能源通常是一个光或电源,它供给激活介质能量,使其电离。

激活介质在受到激发能源的作用下,能够释放出光辐射,而这种光辐射被反射镜反射回激活介质中,再次使它产生更多的辐射,从而形成一束强度和相位非常稳定的激光光束。

绿光激光器的特点绿光激光器的输出波长为532nm,这种波长在可见光谱的绿色区域,因此它的光线对人眼的刺激是很强的。

绿光激光器具有单色性好、相干性强、光束质量高等特点,因此非常适用于各种精密加工和检测领域。

此外,绿光激光器还可以用于医学治疗,如治疗青光眼、近视等眼病。

绿光激光器的应用绿光激光器在生物医学、工业领域和科学实验等方面有着广泛的应用。

其中,生物医学应用是绿光激光器的主要应用之一。

它可以用于激发荧光染料、激发光敏剂、治疗肾结石、去除皮肤胎记等方面。

在工业领域中,绿光激光器主要应用于纺织、鞋材、皮革、塑料等材料的切割、焊接、打标等。

在科学实验领域中,绿光激光器还可以用于低温物理、化学、生物等研究中。

绿光激光器的优缺点绿光激光器相较于其他激光器有其优缺点,其主要优点包括:具有高的光束质量、单色性好、相干性强、光和物质的相互作用强、能量密度高;主要缺点包括:成本相对较高、维护成本较高、危险系数高、稳定性差。

总体来说,绿光激光器具有非常广泛的应用前景和潜力。

随着科技的发展以及制造技术的不断完善,绿光激光器将会越来越多地应用于各个领域。

基于PPLN绿光模组的基模激光器的研究

基于PPLN绿光模组的基模激光器的研究

第42卷第3期 2021年3月激光杂志LASER JOURNALVol. 42, No. 3March ,2021•激光器件与激光物理•基于P P L N绿光模组的基模激光器的研究林苗茜\许英朝2’3,崔悦\李洋洋11厦门理工学院电气工程及其自动化学院,厦门361024;2厦门理工学院光电与通信工程学院,厦门361024;3爰门理工学院福建省光电技术与器件重点实验室,厦门361024摘要:P P L N晶体作为激光器中非线性系数较高的倍频晶体,与掺钕晶体构成腔内倍频的激光器,一般在 中低功率密度的激光器中使用,其尺寸小,透光范围宽,对可见光产生的基频波和谐波的损耗小并且成本低,工艺成熟,易于批量生产。

而基模激光器相对于多模激光器而言具有更好的光斑质量,更适用于一些高端的应用 领域,例如医疗、军事等。

本文介绍了基于P P L N晶体的绿光基模激光器的国内外研究进展,以及激光器的原理 与构造,并通过实验研究,设计了 一种由N d:Y V04*P P L N组成的绿光模组,只需要调节该模组即可呈现出基 模,极大的简化了激光器的制造过程,并对实验进行了一些改进,获得了较好的实验结果。

关键词:P P L N;基模;绿光模组;倍频中图分类号:TN249 文献标识码:A doi: 10. 14016/j. cnki. jgzz. 2021. 03. 028Research of single-frequency green laser based on PPLN crystalLIN Miaoqian1,XU Yingchao''3 ,CUI Yue1 ,LI Yangyang11School o f Optoelectronics and Communication Engineering, Xiamen University o f Technology, Xiamen 361024, China;2 Fujian Key Laboratory o f Optoelectronic Technology and Devices ^Xiamen University o f Technology, Xiamen361024, ChinaAbstract: With the development of laser technology,single-frequency lasers are widely used in laser ranging, la­ser medical treatm ent, laser spectroscopy and other fields due to their excellent monochromaticity, high efficiency and narrow bandwidth. There are many ways to achieve laser single-frequency output. This article uses the short-range absorption m ethod;shorten the distance between the PPLN crystal and the N d:YV04crystal to 1mm, and make it in­to a green module to achieve single longitudinal mode output. When the temperature is 28. 5 T l,and the LD pum p’s pumping power is 0. 8 W, the single-frequency green light output of 60 mW is obtained, the optical-to-optical con­version rate is 7. 1%,and its line width is 120 MHz, realising another single-frequency green laser. Breakthrough.Key words: single-frequency ; short-range absorption ; PPLN ; green modulei引言绿光激光器广泛运用于军事、电子、医疗领域,特收稿日期:2020-08-15基金项目:福建省自然科学基金面上项目(No. 2019J01876);福建省教 育厅中青年教师教育科研项目资助省属高校专项(No. JK2017036);厦 门市科技计划项目(No. 3502Z20183060 );厦门市科技计划重大项目(N〇.3502ZCQ20191002)作者简介:林苗茜(1995-),女,在读硕士生,主要研究方向为智能照明 电器与光电子器件•E-mail: ****************通讯作者:许英朝(1980-),男,教授,博士,硕士生导师,主要研究方向 为从事光电器件与工艺研究、半导体照明技术与新能源等方面的研究。

准直532nm绿光激光器

准直532nm绿光激光器



陕西日成科技发展有限公司
(green laser collimation 532 nm green laser marking machine, green laser marking machine, green line instrument) is widely applied in all kinds of stone machinery, such as bridge cutting machine, special machine, diamond saw, longmen sawing machine and other auxiliary line positioning. Can produce clear and bright green, intuitive, practical, and small volume, convenient adjustment, easy to install. Product features: fundamentally solves the traditional high power green collimator main problems such as short service life, low light intensity. Please dozen zero two nine pure two land and pure pure three laser marking tube core adopts the semiconductor laser diode, imported from Japan internal circuit board after improvement, high anti-jamming, high stability, inhibition of surge current and the characteristics of soft start, especially for poor working environment, can effectively guarantee the stability of the product and service life. (cl)Βιβλιοθήκη 准直532nm绿光 激光器

绿光激光器安全操作及保养规程

绿光激光器安全操作及保养规程

绿光激光器安全操作及保养规程前言绿光激光器作为当前较为实用的实验工具,被广泛应用于各个学科领域的研究中。

然而,在其使用过程中也存在一定的安全风险,因此,本文将介绍绿光激光器的安全操作及保养规程,以确保操作人员的生命安全和设备的长期使用。

安全操作规程1. 转接头的使用在使用绿光激光器时,首先需要考虑的是合适的转接头。

对于不同的应用场合,需要选择相应的转接头以获取所需的光学图形,而不是不管场合和转接头的差异就随意使用。

否则,光束会纵向扩散,从而影响成像质量;另外,过高的能量密度也会导致材料损伤,甚至引起火灾等危险。

2. 近红外激光的安全性绿光激光器虽然又被称为近红外激光器,但其长波长并不代表安全。

相反,其能够穿透人类的视网膜,对人体健康有不小的影响,对漫长的操作时间和高功率的照射会直接导致眼疾、失明等危险。

在使用时,必须佩戴防护镜或面罩,以减少对眼睛的伤害。

3. 工作环境的设置在进行绿光激光器操作之前,一定要现场检查操作区域,移除散落在操作区的杂物或其他物品,以防止激光照射到不相关物品上,造成不必要的危险;此外,对于操作使用的房间或工作间,应该保持干燥、通风,避免潮湿积水,否则会影响绿光激光器的使用效果。

4. 设备的使用在使用绿光激光器设备时,一定要遵循正常的使用程序,仔细阅读设备使用手册。

若不确定操作流程,务必先咨询相关专业技术人员,明确步骤后再进行操作。

在操作中,应妥善保管所有的设备和仪器、器材,以避免不必要的损失。

5. 操作方法在使用绿光激光器的过程中,一定要将所有操作步骤完整展示,验证某一步骤确认无误后再进行下一步;远离激光束出口并将设备放置在固定的位置上,以避免透过窗户等障碍直接照射人体或动物实验,引起危险的事态发生。

设备保养规程1. 设备清洁在使用绿光激光器设备时,其表面会积聚一定量的油污、灰尘或其它污渍,影响激光的输出效果。

因此,定期对设备表面进行清洁非常重要,以确保设备的高效稳定运行。

激光光头——精选推荐

激光光头——精选推荐

激光光头的专业机型,因此,一经推出,市场反应强烈。

该类机型采用精密丝杆传动技术,并配以专业的高精度激光头和高品质聚焦镜片,激光输出稳定,切割精度可达到0.01mm,同时还配备有五寸液晶显示屏、脱机数控系统等先进高效率12W绿光激光器。

Verdi激光器使用的泵浦模块为FAP(光纤耦合阵列模块),位于激光器电源中,通过光纤与激光头相连,从而确保了泵浦模块的更换非常简便,而且不需要任何激光腔的准直或调整。

VerdiV12的主要应用相干推出独立式可见光GenesisMX系列激光器选择基横模和多横模两种光斑输出。

在推出MX系列之前,Genei系列仅有用于集成的OEM版激光器。

新的M系列包含最终用户使用所需的电源、激光头、前面板接口、活动光开关和外置的互锁控制。

该产品系列可选粤茂激光YMS-50灯泵浦激光陶瓷划片系统,废品率极低高度一体化设计,激光头双重保护高度自动化,人机界面友好技术参数激光物质Nd3+:YAG激光波长1064nm泵浦源Xelamp激光腔Ceramic调制频率0.5-50Hz激光功率50金运激光推出智能多头激光机,在实现系列多头机大幅提高物料利用率的同时,又史无前例的将其操控系统提升到智能化高度,大大改善了传统机的功能和应用。

这里举个简单的例子,目前市面上的多头激光机均由计算机自动分配各个激光头加工区域,在排版激光加工在汽车大修中的应用均匀一致。

激光头装配在托架上,托架安装在机床横梁上,因此,可实现激光头上下方向的移动和水平方向的移动。

将激光束定位在曲轴轴颈上方,工作台上的步进电机带动曲轴旋转,同时激光头在水平方向运动,而托架沿横梁激光雕刻在印章防伪技术中的应用是:激光束经光学机构传输和聚焦在材料表面上,高能量密度的激光束作用点的材料迅速汽化,形成凹坑点。

利用计算机控制x-y控制台带动激光头移动并按照要求控制激光的开关,经软件处理后的图像信息已按某种方式存深圳华强:激光新能源创投新科技的华强梅林高科技工业园区已成为世界上最大的激光头生产基地,三洋华强激光是在中国首家大规模生产光盘驱动器的关键产品--激光头的企业。

绿光激光器原理及用途

绿光激光器原理及用途

绿光激光器原理及用途绿光激光器原理及用途如下工作原理:通过非线性结晶对红外半导体激光器发射的1064nm红外光进行波长转换,使其发射532nm的绿色光。

并非直接从半导体激光器射出绿色光。

另外作为绿色激光器,还有的是通过非线性结晶、使来自YAG激光器等固体激光器的红外光发出绿色光。

上述激光器都存在着发光波长限于532nm、因为要转换波长所以电力转换效率低等待解决的问题。

产品用途:1.教师/讲师——用于课堂教学,它像一根无限延伸的教鞭,使你无论在教室在任何角落也可以轻松指划黑板,绝对是教师们的得力助手!2.商务人士/会议主讲——用于产品演示和会议讲解,让你的演讲变得随心所欲,与客户的沟通更加轻松自然。

3.展览厅/导游——当你面对“触手难及”的目标而束手无策时,它能帮你轻松,准确地把目标指示出来。

4.野外旅行者/探险者——用于野外探险,指示远方目标和发出求救信号,让你旅行更加开心,更加安全。

5.天文爱好者———用于天文指星,绿激光射出光束是一条非常美丽的绿色线,很适合用于晚上观测星空,可以帮你指出星星的位置。

6.建筑工地/采矿场——用于远距离准确指示建筑物,可以避免接近危险区域,让你千米之外犹如现场指挥。

7.防身用——当您在山区遇到凶险的动物袭击时,或者有歹徒对你抢劫时,对你生命及财产造成威胁时,可以用来防身。

大家有时候可能会发现,绿色的东西显得比较亮,这其实是因为人的视觉神经对于绿色是非常敏感的。

而研究工作者则利用这一原理,研究出了绿光激光器,在教育行业、安全领域、军事基地受到了广泛的使用,但是小编要提醒大家的是,绿光激光器的长时间照射会使人头晕眼花,尤其是孩子的视网膜比较脆弱,有可能还会让孩子眼睛失明,所以千万不能让小孩子玩哦。

双块KTP晶体正交倍频的绿光激光器特性研究

双块KTP晶体正交倍频的绿光激光器特性研究

晶体 进行 实验 , 比较 了双块 K TP晶体 正 交和 平 行 串接 以及 单 块 KTP晶体 的倍 频 特 性 , 到 几 得
组倍 频 转换 效率 随基频 光功 率 密度 变化 的 曲 线 。实验 结 果表 明 , 用双 块 KTP晶体 倍 频 的 倍 采 频 激 光 器能 够有 效地提 高绿 光激 光 器的动 态范 围且在 5 0 7 0MW /m2 双块 KTP晶体 正 交 2  ̄ 5 c , 串接倍 频 比长度 是 两块 晶体 之和 的单 块长 KT P晶体 的倍频 转换 效率 高近 3 。 0/ 9 6
由式 () 1可知 , 小信 号时 , 位匹 配 ( 一0 条件 下 , 频 转换效 率 随 晶体 长 度 和基频 光 功 率密 度增 加 相 ) 倍
而增加 。然而 由耦 合波 方程 可知 , 确定 的基 频 光 功 率 密度 , △ ≠ 0时 , 对 当 志 倍频 晶体 对应 一 个 最佳 长 度 ,
Absr c :Two KTP r s a s ou sd he c viy a e us d t e r t he s c nd h r o c wa e ta t c y t l t i e t a 倍频 转换 效率 的主要 因素有激 光 光 源 ( 功率 密 度 、 光束 质 量 等 )倍 频 材 料 ( 线 性 效 应 、 位 匹 、 非 相
收 稿 日期 :2 1—22 0 20 —2
作 者 简 介 :兰 明伟 (9 7)男 , 北 唐 山人 , 士 研 究 生 , 18一, 河 硕 主要 从 事 倍 频 激 光 器 方 面 的 研究 。
t a wo p e e KTP t n e s rh sh g y a i r n e a d i i s p ro o mo o i i o e . h t t - ic a d m l e a i h d n m c a g n t s u e i r t n l h c n s a t Two p e e — i c KTP r h g n l t n e o t o o a a d m h s e ry 0 a n a l 3 h g e c n e so e f in y t a i h r o v r i n fi e c h n c

激光的分类和特点

激光的分类和特点

激光的分类和特点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:激光是一种光的形式,其特点是具有高度一致的频率和波长,能够聚焦到很小的点、进行高精度测量和切割。

激光被广泛应用于医疗、通信、制造等领域。

根据激光器件的工作原理和输出波长不同,激光可以分为几种不同的类型,其中最常见的包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器和光纤激光器等。

首先是气体激光器,它的工作原理是通过将气体充入激光腔中,并在气体中通过放电或抽运的方式产生激光。

气体激光器可以产生大约几十纳米到一米波长范围内的激光。

其中最常见的是CO2激光器,其波长为10.6微米,被广泛应用于切割、雕刻等领域。

另一种常见的激光类型是固体激光器,其工作原理是通过将固体激活物质放置在激光腔中,通过外部能量激活激光器件,并产生激光。

固体激光器的输出波长范围广泛,可以覆盖可见光、红外光等。

常见的固体激光器包括Nd:YAG激光器、Ruby激光器等。

与气体激光器和固体激光器的较低效率相比,半导体激光器具有更高的效率和更小的尺寸。

其工作原理是通过在半导体材料中注入电子和空穴,产生电子与空穴元激子并发射激光。

半导体激光器广泛应用于光通信、激光打印、激光显示等领域。

常见的半导体激光器包括LD激光器、LED激光器等。

最后是光纤激光器,其特点是激光的传播通过光纤,具有高度的方向性和稳定性,适用于远距离通信和雷达系统。

光纤激光器常用的波长包括1μm、1.5μm等。

光纤激光器在通信、激光加工等领域得到广泛应用。

不同类型的激光器具有各自独特的特点和应用领域。

在未来,随着激光技术的不断发展和创新,激光技术将在更多领域得到应用,为人类创造更多美好的未来。

第二篇示例:激光是一种高度聚焦的光束,具有高强度、单色性和相干性等特点。

根据激光器的工作原理和参数,可以将激光分为不同的类别。

本文将对激光的分类和特点进行详细介绍。

激光可以根据不同的激射介质和工作原理进行分类。

常见的激光器包括气体激光、固体激光、半导体激光和光纤激光等。

LD泵浦的绿激光器偏振特性研究

LD泵浦的绿激光器偏振特性研究

晁连波
134002)
开乳腺组织 , 用小剪通过切口在乳腺表面或深面潜行分离 至硬 结处 , 用艾丽斯钳夹住囊壁 , 剪 一小切口 , 用弯盘接 住 , 双手 挤 净囊内暗红色或黄色 H PA M G 并用大量 生理盐水 冲洗干净 为 止 , 尽量把囊壁一并切除 , 彻底止血。所 有 HPA M G 形成的 硬 结取出后 , 在胸大肌和胸小 肌之间 , 按设计 画线的范围广泛 分 离空腔 , 充 分止血后 , 把事 先准备好的水凝 胶假体以垂直下 坠 方式植入空腔 , 将切口按肌肉、 腺体和皮下顺序分层缝合 , 手术 完毕用敷料和胸带 对手术 区进 行加 压包 扎 , 使 受术者 取半 坐 位 , 可适量用抗菌素以预防感染, 10 天拆线 , 两周后乳房按摩。 注射 H PA M G 隆胸术具有 操作简便 , 痛苦小 , 被 越来越 多 的患者所青睐 , 但产生硬结是较常见的并发症 , 一般情况 下 , 出 现硬结后用注射器吸生理盐水反复冲洗干净即可 , 但同时 患者 的乳房 外 形 却 因 此 受 到 影 响 , 为 满 足 患 者 的 需 要 , 在 取 出 HPA M G 硬结的同 时进行一 次性隆乳 术 , 仅经受 一次痛苦 , 便 能达到一举两得之效 , 患者在心理上更容易接受。
2
201800)
类临界位
提要 : 从导致 LD 泵浦的直腔 N d: YV O 4 / KT P 绿激光器偏振比差的主要原因出发 , 提出了采用 V 型谐振腔结构和 相匹配 LBO 腔内倍频的方案 , 实验得到了高于 2000!1 的偏振比。 关键词 : LD 泵浦 , V 型腔 , 类 LBO , 偏振比
Study of the polarization of LD pumped green light laser

LBO腔内倍频瓦级连续波绿光激光器讲解

LBO腔内倍频瓦级连续波绿光激光器讲解

第 18卷第 7期光学学报 V o l . 18, N o . 7 1998年 7月 A CTA O PT I CA S I N I CA Ju ly , 1998激光二极管泵浦 N d YVO 4 LBO 腔内倍频瓦级连续波绿光激光器 3何京良 1 王建明 2 侯玮 1 赵宗源 2 许祖彦 1 吴星 2 杨国桢 11 , 中国科学院物理所光物理实验室 , 北京 1000802 , 中国科学院物理所晶体生长实验室 , 北京摘要报道一种激光二极管端面泵浦 N d YVO 4晶体、 LBO 腔内倍频的全固态瓦级连续波 (C W 绿光激光器。

对 LBO 采用 I 类非临界相位匹配 (N CPM 、温度调谐 , 当泵光功率为 5. 5W 时 , 获得了 1. 2W T E M 00模 532nm 连续波绿光输出 , 光 2光转换效率达 22%, 电 2光转换效率达 3%。

关键词全固态绿光激光器 , N d YVO 4, LBO 腔内倍频。

1引言激光二极管泵浦的全固态连续波绿光激光器由于具有效率高、寿命长、使用方便、结构紧凑和性能稳定等优点 , 近年来成为国际上竞相研究开发的热点。

特别是大功率的全固态绿光激光器 , 在军事、医疗、科研诸多领域有重要的用途。

最近有文献报道 [1], 用 20W 激光二极管泵浦 N d YA G 、 KT P 腔内倍频 , 获得 6. 3W 连续波绿光输出 , 可代替氩离子激光器泵浦钛宝石激光器。

本文报道一种采用激光二极管端面泵浦 N d YVO 4晶体、 LBO 腔内倍频的高效率全固态连续波绿光激光器 , 它的最大输出功率为 1. 2W (T E M 00模 ,532nm 。

其光 2光转换效率达 22%, 电 2光转换效率为 3%, 比同量级功率输出的氩离子激光器高一个数量级以上。

2 N d YVO 4 LBO 绿光激光器结构N d YVO 4 LBO 绿光激光器采用三镜折叠腔结构 , 如图 1所示。

绿光半导体激光器安全操作及保养规程

绿光半导体激光器安全操作及保养规程

绿光半导体激光器安全操作及保养规程随着科技的不断发展,激光器的应用越来越广泛。

绿光半导体激光器是一种应用广泛的激光器,它广泛应用于医疗、通讯、生产等领域。

然而,在使用绿光半导体激光器时,我们必须注意安全操作和保养,以确保使用的有效性和安全性。

本文档将为您介绍绿光半导体激光器的安全操作和保养规程。

安全操作规程1. 防护用具的佩戴在使用绿光半导体激光器前,必须佩戴适当的防护用具。

这些防护用具包括:•眼睛保护镜:在使用激光器的过程中,激光束可能会对眼睛造成伤害,所以必须佩戴专业的眼睛保护镜。

•防护手套:激光器的输出功率可能会很高,因此对操作者导致的手部烧伤危害不能忽视。

•防护服:确定激光器的机房或操作区域区域后就必须规定好防护服着装要求。

2. 使用规范在使用绿光半导体激光器时,必须遵守使用规范。

使用规范需要注意以下事项:•激光器的操作人员必须接受专业培训后才能使用,了解所有与激光器相关的知识和安全操作规程,以保证其安全和有效性。

•采用封闭方式工作,避免激光辐射向外散发。

•充分了解激光器的性能和输出功率,不超过激光器的额定功率,以避免过度危险。

•根据激光器制造商提供的安全操作规程,正确地安装、使用和维护激光器设备,并检查所有操作手段是否完好无损。

•在操作激光器期间,必须遵循相应的工作程序,保证其安全和有效性。

•在激光器的平台或台座上进行操作时,切勿固定激光器,以免波动或跳动。

3. 防火规程在使用绿光半导体激光器时,要知晓激光器的能量集中成热点的时候可以点燃可燃物品,因此必须遵守以下防火规程:•操作激光器时,必须避免激光束在可燃物体上反射,以避免火灾危险。

•在操作激光器的同时必须保持整个环境清洁,以免易燃杂物对激光器造成损害的可能。

4. 紧急措施在使用绿光半导体激光器时,可能会出现一些紧急情况,包括但不限于发生水与电气漏电:•采用隔离方式进行工作,以防止电气漏电;•根据安全操作规程进行操作,确保激光器操作人员熟悉操作方法;•熟悉紧急情况下的应对措施,做好相关预防措施。

镨离子激光器的特性简介

镨离子激光器的特性简介

镨离子激光器的特性简介实验学院班王维一、镨离子的能级结构镨离子的能级结构如下图:可以看出,镨离子的能级结构比较复杂,能够产生激光输出的跃迁很多,输出谱线非常丰富。

从文献中了解到,能够产生的波长有:(1)在可见光及近红外波段包括:492nm的蓝光;3P0-3H4522nm的绿光;3P1-3H5545nm的绿光;3P0-3H5607.2nm的橙黄光;3P0-3H6639.5nm的红光;3P0-3F2697nm的暗红色光;3P0-3F3720.9nm的暗红色光;3P0-3F4907.4nm的红外光;3P0-3G4(2)在中红外波段,可以产生5.2μm和7.2μm才两种波长的光。

可以看出,镨离子激光的上能级基本上都是3P,这个能级的寿命约为40μs,而产生红外光的上能级为3F3,寿命能达到300μs。

在查到的文献中,镨离子激光器比较有应用前景的是492nm的蓝光,这种激光可以用于水下通信,美国海军部以及德国汉堡大学在这方面做了很多工作,但是很遗憾国内几乎没有从事这方面研究的。

另一种就是7.2μm的红外光,这是迄今为止发现的波长最长的稀土离子激光输出。

它将稀土离子激光的光谱范围扩展到了3μm以上。

后面我也将详细介绍这两种激光器。

二、镨离子的吸收谱线下面的三张图分别表示了镨离子在蓝色、红色和红外波段的吸收谱。

三、镨离子蓝绿光激光器3.1 工作基质一般的镨离子蓝绿激光器采用YLF(YLiF 4 )晶体作为基质。

镨离子的典型掺杂量为0.3%。

晶体的最佳长度为8mm,如果更长的话容易引起红黄色光一起产生震荡。

晶体的两端要求磨光,不需要镀膜。

也有采用掺镨的光纤作为基质的,纤芯直径为2.4微米,掺杂量为500ppm。

数值孔径约为0.24。

3.2 输出波长及特性蓝绿光的输出波长中心在492nm,有的课题组也得到了479nm的激光输出。

工作方式一般为连续运转。

也可以通过调Q的方法得到脉冲输出,但比较困难。

主要是由于该激光是三能级结构,其泵浦阈值很高,限制了其应用。

绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术研究

绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术研究

绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术研究摘要:近年来,随着我国经济的高速发展和科技的进步,光电器件与材料相关领域的研发不断取得新进展,性能得到明显强化,在各大领域得到广泛应用。

为进一步提高半导体激光功率,可以采用激光器单管合束及光纤耦合技术。

基于此,分析研究绿光半导体激光器单管合束及光纤耦合技术,对提高仪器总功率以及将其应用于更多领域有重要的现实意义。

关键词:绿光半导体激光器;单管合束;光纤耦合前言:利用合束技术可以使多个半导体激光器在光纤中进行耦合,由此形成半导体激光器的光学器件,保证激光的输出功率,提高激光束的质量。

目前,国内外已广泛使用多种红外波段的半导体激光器,广泛用于彩色显示、激光印刷、高密度光盘存储等领域,但目前对于可见光波段激光耦合模块尤其是绿光波段的研究还很少,因此,对绿光高功率半导体激光器光纤耦合模块进行深入研究,是当前光电器件与材料相关领域研发重点之一。

1半导体激光器光纤耦合模块研究半导体激光器技术已经相对成熟,由于其具有光束不均匀性、单元功率低等特点,在一定程度上限制其应用领域。

为保证半导体激光器的功率输出,需要对激光器进行多层叠加,这会一定程度上限制光束质量。

随着半导体耦合技术的不断发展和进步,通过使用半导体激光器进行合束,可以有效提升光束的质量,实现激光远距离柔性传输。

最早的光纤是20世纪50年代研制出来的,后来被人们逐渐推广使用。

在20世纪70年代,就有国外公司利用化学气相沉积法得到了损耗较低的光纤,随着半导体激光器的迅速发展和光纤耦合技术的发展,人们对不同类型的半导体激光器进行了大量的研究,并取得了大量的成果。

2半导体激光器非相干合束技术目前,半导体激光器的合束技术方法有两种:相干合束和非相干合束。

半导体激光器利用光束准直技术和聚焦耦合技术,使多个光束单元的耦合成为可能。

在相干合束技术的应用中,采用了相位控制方法,使激光阵列各发光元件产生同一波长的光束,从而达到相干合束。

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