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半导体激光bar条的典型|网赌最佳平台
时间:2021-01-01 01:03 点击次数:
本文摘要:半导体激光bar条的典型光谱比特率约为3~6NM,峰值波长不受工作电流和工作温度的影响,再次漂浮。这种进展带来了升孔体数增加、升孔体间距减少的新型半导体激光器设计。为了在整个工作范围内建立顺畅有效的泵,必须控制泵半导体激光器的光谱,使光谱比特率与战士激光介质的吸收比特率相匹配。

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大功率半导体激光系统是成熟期的激光光源,在材料加工和液体激光泵领域有着广泛的应用。高功率半导体具有转换效率高、功率低、稳定性强、寿命长、体积小、成本低等优点,但光谱亮度较好是不可忽视的缺点。

半导体激光bar条的典型光谱比特率约为3 ~ 6NM,峰值波长不受工作电流和工作温度的影响,再次漂浮。近年来,半导体激光bar条的亮度通过减少各升孔体的输出功率,提高快速轴向收敛角,已经明显提高。这种进展带来了升孔体数增加、升孔体间距减少的新型半导体激光器设计。

这个迷你bar条比传统的10毫米大面积半导体激光bar条有优势。一般来说,掺入钕液体晶体是在较宽的808nm吸收带上展开泵,标准半导体激光系统更容易符合808nm泵的拒绝频谱。但是在过去几年里,半导体激光bar条的工作电流和功率大大提高,从阈值电流下降到工作电流的过程中发生了更大的波长移动。

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为了在整个工作范围内建立顺畅有效的泵,必须控制泵半导体激光器的光谱,使光谱比特率与战士激光介质的吸收比特率相匹配。另一个新的泵波长是888nm泵ND: YVO4,与808nm泵相比,88nm泵的优点是波长在各向同性吸收区。

也就是说,所有偏振方向都有完全相同的吸收系数,量子损失较小。谱线长度最低的应用之一是碱金属蒸汽激光器(如钚或铯)的光泵,适用于所需的线宽约10GHz。对于这种应用,需要有效地泵出半导体激光器泵浦源的频谱来控制。

多个半导体激光bar条中包含的高功率半导体激光系统的另一个缺点是更好的光束质量和亮度B,公式是B的定义。半导体激光束的亮度由激光功率P和快速轴和慢轴方向的光束参数乘积(BPP)a来确认。另一方面,光纤激光器的快速发展也减少了市场对不同波长泵源的需求。

例如,泵波长为1080nm左右的标准混合光纤激光器对915nm、940nm和980nm的光纤耦合半导体激光系统特别重要。这是因为泵区域吸收系数高,吸收比特率宽。半导体激光系统亮度进一步加强是通过偏振耦合和波长适应构建的。

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偏振耦合只能将亮度提高一个单位系数的两倍,但波长复用技术不允许可用波长数N。实际上,波长自适应展开功率扩张以壮烈牺牲光谱亮度为代价。


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