[实用新型]采用N型腔的高功率低噪声紫外激光器有效
| 申请号: | 201520309884.9 | 申请日: | 2015-05-14 |
| 公开(公告)号: | CN204696443U | 公开(公告)日: | 2015-10-07 |
| 发明(设计)人: | 赵岭;郑权;姚矣;梁慧;邓岩;王禹凝 | 申请(专利权)人: | 长春新产业光电技术有限公司 |
| 主分类号: | H01S3/109 | 分类号: | H01S3/109;H01S3/0941 |
| 代理公司: | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 | 代理人: | 王薇 |
| 地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 采用 功率 噪声 紫外 激光器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种全固态紫外激光器,特别涉及一种采用N型腔的高功率低噪声紫外激光器。
背景技术
紫外激光器的输出波长短、能量集中、分辨率高,聚集点可小到几个微米数量级,在精密材料微加工、太阳能光伏、快速成型等领域有广泛的应用前景。激光器的噪声特性是衡量激光器性能的重要指标之一。激光器的噪声低,意味着激光器输出功率稳定性好,这在彩色印刷、分析仪器以及科学实验等很多实际应用中都有严格的要求。同时,对激光器自身来说,噪声低意味着激光输出光强没有瞬间的尖峰出现,不会对腔内光学元件(如激光晶体、倍频晶体、介质膜系、调制元件等)造成损伤,从而延长激光器的工作寿命。
在激光器内获得355nm紫外激光的倍频技术可以分为两种,包括腔外倍频和腔内倍频。腔外倍频是将高功率红外激光(如1064nm和914nm)通过非线性光学晶体实现频率转换,其特点在于聚焦点光斑尺寸要求小,晶体比较容易损坏,对晶体镀膜要求高,对紫外激光器的寿命产生了极大的影响,若是高功率的紫外激光器,就需要在一定的使用时间后改变激光晶体的位置来实现换点功能,才能保证激光器的长时间可靠工作,整个系统装置较多,配备复杂,而且需要使用高精密的检测和判别装置。
腔内倍频效率高,而且激光到达三倍频非线性光学晶体处的光斑比较大,在相同晶体条件下,不仅延长了激光晶体的使用寿命,而且对晶体镀膜要求低很多。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种采用N型腔的高功率低噪声紫外激光器,其在激光谐振腔内插入全波片,利用纵模选择的方法,抑制除中心频率外尽可能多的纵模,同时通过调节腔长、控制频率等手段,使激光器的纵模数量、振幅、频率保持相对稳定,从而获得355nm紫外激光器的低噪声运转。
本实用新型的技术方案是这样实现的:采用N型腔的高功率低噪声紫外激光器,其特征在于:半导体二极管作为激光泵浦源,半导体二极管输出波长为808nm,半导体二极管后面的输出端依次布置非球面透镜A 和非球面透镜B ,非球面透镜B 后面的输出端布置平面镜A ,平面镜A 后面的输出端衔接两部分结构,一个衔接Q开关,另一个衔接激光晶体;Q开关后面的输出端布置平面镜B ,激光晶体后面依次衔接全波片和平面镜C ,平面镜C 衔接三倍频非线性光学晶体,三倍频非线性光学晶体再依次衔接二倍频非线性光学晶体和平面镜D 。
所述的平面镜A 的靠近泵浦源一侧镀有808nm的增透膜,另一侧镀有808nm的增透膜和1064nm的高反膜;Q开关、激光晶体和全波片的两面均镀有1064nm的增透膜;平面镜B 的内侧镀有1064nm的高反膜,平面镜C 和平面镜D 的内侧均镀有1064nm和532nm的高反膜。
所述的二倍频非线性光学晶体两面均镀有1064nm和532nm的增透膜。
所述的二倍频非线性光学晶体可采用临界相位匹配或非临界相位匹配,可以采用双折射相位匹配或周期极化材料的准相位匹配,周期极化晶体可为PPLN、MgO:PPLN、PPSLT、PPLT、PPKTP中的一种。
所述的二倍频非线性光学晶体的类型可选自LBO、KTP。
所述的三倍频非线性光学晶体可采用临界相位匹配或非临界相位匹配,根据具体的谐振腔参数,二倍频非线性倍频晶体的工作温度和切割方向、大小和尺寸有不同的变化,所述三倍频非线性光学晶体的类型可选自LBO、BBO、BIBO、CLBO、PPLN、MgO:PPLN、PPSLT、PPLT、PPKTP中的一种,所述三倍频非线性光学晶体的形状以长方体为主,也可以是其他形状。
本实用新型的积极效果是其具有激光器输出的噪声低,紫外激光功率稳定、转换效率高、光束质量好、稳定性优越以及光谱线宽窄等特点。
附图说明
图1为本实用新型的布置结构框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:如图1所示,采用N型腔的高功率低噪声紫外激光器,其特征在于:半导体二极管1作为激光泵浦源,半导体二极管1输出波长为808nm,半导体二极管1后面的输出端依次布置非球面透镜A 2和非球面透镜B 3,非球面透镜B 3后面的输出端布置平面镜A 4,平面镜A 4后面的输出端衔接两部分结构,一个衔接Q开关5,另一个衔接激光晶体7;Q开关5后面的输出端布置平面镜B 6,激光晶体7后面依次衔接全波片8和平面镜C 9,平面镜C 9衔接三倍频非线性光学晶体10,三倍频非线性光学晶体10再依次衔接二倍频非线性光学晶体11和平面镜D 12。
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