[实用新型]一种腔内倍频激光器的激光晶体结构有效
| 申请号: | 201120260669.6 | 申请日: | 2011-07-22 |
| 公开(公告)号: | CN202159886U | 公开(公告)日: | 2012-03-07 |
| 发明(设计)人: | 王云征;王静轩;张丽强;卓壮 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
| 主分类号: | H01S3/07 | 分类号: | H01S3/07 |
| 代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 王立晓 |
| 地址: | 250061 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 倍频 激光器 激光 晶体结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及激光器,尤其涉及一种腔内倍频复合激光晶体的结构。
背景技术
固体激光器一般采用激光晶体作为工作物质,泵浦光注入激光晶体被激光晶体吸收后,一部分转化为激光,另一部分转化为热,产生热效应。热效应会在激光晶体内部产生温度梯度和端面形变,形成热透镜效应,影响激光器的稳定性;激光晶体热胀冷缩,产生应力,容易损坏晶体;晶体表面温升较大,导致表面介质膜损坏。腔内倍频激光器一般采用激光晶体和倍频晶体分离使用,直接影响激光器的小型化和稳定性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种腔内倍频激光器的激光晶体结构,解决现有激光器的热效应引起的各种问题,使腔内倍频激光器更加易于设计和调节。
本实用新型采取的技术方案为:
一种腔内倍频激光器的激光晶体结构,包括多个层结构,依次为入射端的光学介质膜层、未掺杂晶体层、掺杂晶体层、未掺杂晶体层、倍频晶体层和输出端的光学介质膜层。
第一部分的未掺杂晶体层厚度为0.1-6mm,第二部分的掺杂晶体层厚度为0.1-30mm,第三部分的未掺杂晶体层厚度为0.1-6mm,第四部分的倍频晶体层厚度为0.1-6mm,前三部分的厚度与泵浦功率有关和掺杂浓度有关。
所述的掺杂晶体层和倍频晶体层通过光胶粘合在一起。
所述的未掺杂晶体层和掺杂晶体层的基质晶体可以是同种晶体也可以是不同种晶体,包括激光器设计中常用的晶体,也包括一些不常用的晶体,例如:YAG晶体、YVO4晶体、GdVO4晶体、YAP晶体、YLF晶体等晶体。
所述的掺杂晶体层的掺杂离子包括激光器设计中的常见的激活离子,也包括一些罕见的离子,例如:Nd3+,Er3+,Ho3+,Ce3+,Tm3+,Pr3+,Gd3+,Eu3+,Yb3+,Sm2+,Dy2+,Tm2+,Cr3+,Ni2+,Co2+,Ti3+,V2+等离子,且这些离子的掺杂浓度不限。
所述的倍频晶体层包括频率变化中常用的倍频晶体,也包括一些具有倍频效应的罕见晶体,例如:KTP晶体、LBO晶体、BBO晶体、LiNbO3晶体等晶体。
本实用新型掺杂晶体层作为激光工作物质,吸收泵浦光,一部分转化为基频光,一部分转化为热。未掺杂晶体层能够通过热传导方式对掺杂晶体层进行辅助散热。倍频晶体层实现频率转换,产生倍频光输出。复合晶体的入射端面镀有对泵浦光高透、基频光和倍频光高反的光学介质膜层,出射端面镀有对基频光和泵浦光高反、倍频光高透的光学介质膜层。
本实用新型中所述的光学介质膜层根据不同的激光器设计有所不同,主要取决于泵浦光、基频光和倍频光的波长,可以使用不同膜系。
本实用新型的有益效果是:在掺杂晶体层的两端都键合未掺杂晶体层,且光学介质膜远离掺杂晶体,可以减小热效应及其对光学介质膜的损坏;未掺杂晶体层有利于将掺杂晶体层与倍频晶体层粘合在一起,从而方便激光器的设计与调整,大大减小激光器的体积。这种结构相对于现有的分离器件,有利于小型化和大批量生产,激光输出更加稳定,其不稳定性小于3%-5%。
附图说明:
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型实施例1的结构示意图;
图3是实施例1沿泵浦中心处的热效应分析示意图;
其中:1为入射端的光学介质膜层,2为未掺杂晶体层,3为掺杂晶体层,4为未掺杂晶体层,5为倍频晶体层,6为输出端的光学介质膜层。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型进行进一步详细说明。
一种腔内倍频激光器的激光晶体结构,包括多个层结构,依次为入射端的光学介质膜层、未掺杂晶体层、掺杂晶体层、未掺杂晶体层、倍频晶体层和输出端的光学介质膜层。
所述的未掺杂晶体层4不仅能够对掺杂晶体层3进行辅助散热,更重要的是可以利用光胶技术使掺杂晶体和倍频晶体吸附在一起,且吸附表面的形变量最大值小于范得瓦尔斯力作用距离,保证激光工作过程中倍频晶体层5不会因为晶体形变而脱落。
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