【摘 要】
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调Q技术是获得窄脉冲宽度和高峰值功率激光脉冲的有效途径。脉冲透射式调Q(腔倒空)相比脉冲反射式调Q,由于其激光脉冲宽度与增益和激光重复频率无关,仅由普克尔盒的开关速度或
【机 构】
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哈尔滨工业大学可调谐(气体)、激光技术国家级重点实验室; 哈尔滨工业大学光电子技术研究所;
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调Q技术是获得窄脉冲宽度和高峰值功率激光脉冲的有效途径。脉冲透射式调Q(腔倒空)相比脉冲反射式调Q,由于其激光脉冲宽度与增益和激光重复频率无关,仅由普克尔盒的开关速度或谐振腔的往返时间决定,因此更利于获得高重频下的窄脉宽输出。本文首先进行了直线腔结构下的电光调Q腔倒空的实验研究,通过808 nm LD端泵Nd:GdVO4晶体,实现了1050kHz下脉宽为5.5±0.2ns的脉冲激光输出,由于热效应的影响最高平均输出功率仅为5.5W,在10kHz、30kHz和50kHz时对应的峰值功率分别为65.5 kW,32.7kW和18.2kW。为了进一步提高激光输出功率,并压缩脉宽,设计了消光比更高的V形结构谐振腔,利用879nmLD端泵复合GdVO4/Nd:GdVO4晶体,将激光脉宽压缩至10100kHz下恒定为3.8±0.2 ns,80 kHz下得到最高平均功率为13.3W;在重频为10 kHz,50 kHz和100 kHz时获得的峰值功率分别高达252.6kW、65.9kW和34.4kW。优异的实验结果表明了脉冲透射式的调Q方式在获得窄脉宽、高峰值功率的激光脉冲方面的潜力,同时,879nm的直接泵浦方式和复合晶体的有效端面散热也展示了其在高功率端泵固体激光器中的应用前景。
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