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自从 1961 年,美国光学公司的 snitzer 和 koester ---了上首台光纤激光器以来,由于光纤激光器具有光束高、成本低、转换效率较高、稳定性好、体积小、兼容性强、---、散热快等优点而---。尤其是高功率的纳秒脉冲光纤激光器,纳秒激光器价格,已经被广泛的应用于激光加工、激光测距仪、二次谐波的产生、---等领域。因此,高功率纳秒脉冲光纤激光器的研发和实用化技术已成为激光技术领域的一个---。由于纳秒脉冲光纤激光器具有如下优点:(1)光束高。光纤的纤芯直径在几个微米的量级,能大大的提高激光器的光束,从而满足工业加工的高需求。(2)散热好。光纤激光器的体积很小,无需庞大的水冷系统,纳秒激光器,高功率运转时也只需要风冷。(3)体积小。光纤具有---的柔性,纳秒激光器经销批发,使得激光器可以设计得相当小巧、结构紧凑、易于集成,并且在高冲击、强震动、高温度、大灰尘等相对---的环境中也能工作。(4)---的光谱特性。通过改变不同掺杂的增益光纤和与之相匹配的光纤元器件,可以实现不同波长的激光输出。因此,研究纳秒脉冲光纤激光器已成为当今的趋势。在光纤激光器中,主要通过调 q 技术实现纳秒脉冲,调 q 方式分为主动调 q 和被动调 q 两种。主动调 q 技术主要是在腔内插入电光开关或声光开关调制腔内的 q 值来产生短高强的激光脉冲,产生的脉冲宽度从几十纳秒到几百纳秒。被动调 q 技术主要是采用可饱和吸收体(半导体材料或者掺稀土的晶体薄片)进行调 q。与主动调 q 相比,被动调 q 具有成本低廉、结构紧凑、峰值功率高、脉冲宽度窄等优点,因此采用被动调 q 技术得到的窄脉宽、高重频、高功率光纤激光器具有重要的实际意义。
二极管泵浦固态dpss激光器是在20世纪90年代末被首先引入工业环境的。当时,首台此类激光器仅具有几瓦的低输出功率,其波长为355nm。在二极管泵浦之前,使用灯泵浦可获得激光,但是这类激光器是非常不---的。当时,几瓦的纳秒紫外光的成本超过10万美元。
随后,纳秒激光器的市场变得越来越成熟,而这些激光器现在也可以从许多不同的制造商提供红外、可见和紫外波长处购买到,10w紫外输出功率的纳秒激光器的价格低于5万美元。在大多数情况下,这些激光器的脉冲持续时间介于几十到几百纳秒的范围内。
激光器发出的光纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。红宝石激光:起初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光束和我们现在使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种仅仅持续几纳秒的强光发射非常适合捉容易移动的物体,例如拍摄全息的人物肖像画,副激光肖像在1967年诞生。红宝石激光器需要昂贵的红宝石而且只能产生短暂的脉冲光。这是台气体激光器,山东纳秒激光器,这种激光器是全息摄影师常用的装备。两个优点:1、产生连续激光输出;2、不需要闪光灯泡进行光激励,而用电激励气体。激光二极管:激光二极管是当前为常用的激光器之一,在二极管的pn结两侧电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射的电子—空穴对附近,就能激励二者复合,产生新光子,这种光子诱使已激发的载流子复合而发出新光子现象称为受激辐射。如果注入电流足够大,则会形成和热平衡状态相反的载流子分布,即粒子数反转。当有源层内的载流子在大量反转情况下,少量自发辐射产生的光子由于谐振腔两端面往复反射而产生感应辐射,造成选频谐振正反馈,或者说对某一频率具有增益。当增益大于吸收损耗时,就可从pn结发出具有---谱线的相干光——激光。激光二极管的发明让激光应用可以迅速普及,各类信息扫描、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各类应用正在不断被开发和普及。
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