探索LD泵浦单频结构设计.doc

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1、探索LD泵浦单频结构设计激光二极管泵浦固体激光器(DPSSL)具有高效、长寿命、全固化、热效应和体积小等优点,因而在光盘技术、激光打印、精密检测计量、激光探测和激光医疗等领域得到了广泛的应用。在众多的DPSSL中,激光二极管(LD)端面泵浦Nd:YAG激光器在工业中起着重要的作用并得到了广泛的运用,这主要归因干Nd:YAG晶体具有良好的机械和光学特性,而且端面泵浦具有良好的模式匹配,能获得基横模激光输出。本文通过分析双折射滤光片选频原理,采用半波片和偏振分光棱镜(PBS)共同构成的双折射滤光片以实现LD泵浦的Nd:YAG固体激光器单纵模运转。1激光器工作原理LD泵浦单频Nd:

2、YAG激光器是基于“双折射滤光片”的原理实现选频。“双折射滤光片”由按布儒斯特角放置的平板玻璃(简称布氏片)和石英晶片组成。如图1所示。当光波以约57。的布儒斯特角入射,此时电场矢量在平面内的p波反射率为零,即经反射后只有S光。而透射光以P光为主,但也有少量S光。单布氏片的频率选能力有限,若几个布儒斯特片组合起来形成类似玻璃堆的结构,当光以57。入射时,反射光只有S光,经多次反射后,几乎透射光只有P光。偏振分光棱镜(PBS)就是基于布儒斯特片的原理,相当于一个“玻片堆”。石英晶体是一种双折射材料,为正单轴晶体。由菲涅尔定律可知,只有当其偏振方向与布儒斯特片的P偏振面重合时损耗

3、才为零。对于光轴与晶面平行的石英晶片来说,当线偏振光通过时会分解为光e.和e,光,位相差5为=2nd(n.一n。,)//t。。上式中,d为石英晶片的厚度;n,和n。,分别是由不同纵模分解的e.光和e,光在石英晶体中的折射率;为不同纵模在真空中的波长,5是波长(频率)的函数。不同频率下的纵模往返经过石英晶片时偏振方向会发生偏转,引起损耗。当5为的整数倍的光波往返通过石英晶片时,光波的偏振态不变,损耗最小,优先起振;若5不是的整数倍,则偏振态由线偏振变成椭圆偏振,当多次通过石英晶片时,由于损耗而被抑制掉,从而实现选频,这就是“双折射滤光片”的选频原理。2激光器系统的组成3激光器实

4、验系统装置所示,SML(SELFOCMicroLens)为自聚焦微透镜,Nd:YAG晶体作为激光介质,/2为石英半波片,半波片和偏振分光棱镜(PBs)构成了本系统中的双折射滤光片,oc为输出镜;PZT为压电陶瓷,用于微调腔长。由于双折射滤光片的损耗性选择,系统中最终只有偏振态与P偏振面重合的单频1064nm激光输出。偏振分光棱镜将腔内少量的P分量振荡光反射出腔,可以利用这部分反射光来观察激光的模式。用F—P扫描干涉仪和示波器观察输出光的模式,用功率计测量激光功率的大小。该实验系统中,LD选用海特光电有限责任公司型号为FLMM-0808-76l—1.5w的泵浦光源,中心波长80

5、8nm,大功率封装,SMA一905接口,无制冷,额定输出功率1.5W。该LD的光学参数是:光谱密度小于1.1nlTl,波长温度系数为0.3nm/℃;光纤参数是:光纤纤径为100m,光纤数值孔径为0.22,光纤长度1m。自聚焦透镜采用中国科学院西安光机所生产的l/4节距的自聚焦微透镜,尺寸为:2.6ram×6.5mm,中心折射率为1.65,分布常数为0.125mm-。数值孔径为0.6,对白光的透过率为91%。激光晶体采用福建物质结构研究所生产Nd:YAG晶体,其后端面镀有对波长1064nm光波全反(R>99.8%),对波长808nm光波高透(T>95%)的双色介质膜,前端面镀有

6、对波长1064nm光波的增透膜,以减少腔内损耗。主要参数是:尺寸3minx3mmxl0ram,通光方向长度为10ram,掺杂浓度为1.1%,对泵浦光的吸收系数为3.4cm一1。偏振分光棱镜(PBS)的尺寸为5mmx5mmX5mm(美国CVI公司生产),波长为1064nm,P光透过率为99.6%,S光反射率为99.95%。/2波片为曲阜师范大学激光研究所生产的1064nm石英半波片,厚度为0.669mm,直径l0mm。输出镜为平凹镜,材料为K9玻璃,曲率半径为100mm,平面直径为l0ram,对1064nm光波的透过率为3.6%。3激光器的结构3为了提高该系统的稳定性,减少外部

7、干扰,需要对系统结构进行设计集成。为LD泵浦单频Nd:YAG激光器的结构为:l-LD尾纤;2一LD尾纤及自聚焦透镜架;3一自聚焦透镜;4一主壳体;5一Nd:YAG晶体;6一半波片;7一偏振分光棱镜(PBS);8-输出镜;9一压电陶瓷;10一塑料垫圈;11一二维镜片调节架(OM-216);l2一垫块(AS一95);l3一外壳;14-绝缘底板;l5一螺钉;16-散热片;17一半导体制冷器(TEC)。压电陶瓷和输出镜胶接在一起,通过压电陶瓷的微小变化来调节输出镜。二维镜片调节架与垫块(AS一95)连接,一方面

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