LD泵浦532nm绿光及355nm紫外激光器研究的中期报告_第1页
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LD泵浦532nm绿光及355nm紫外激光器研究的中期报告本次研究旨在研发一种基于LD泵浦技术的532nm绿光及355nm紫外激光器。本报告为中期研究报告,对已完成的研究工作进行总结和分析,并说明下一步计划。一、研究背景和目的532nm绿光和355nm紫外激光器是广泛应用于医学、生物、环保、制造等领域的重要光源,在激光技术的应用中具有重要地位。本次研究旨在基于LD泵浦技术,研发出功率稳定、光束质量优良、寿命长的532nm绿光和355nm紫外激光器。二、研究方法本研究采用高效LD泵浦技术,通过外腔倍频技术产生532nm绿光和355nm紫外激光。下面分别介绍两种激光器的研究方法。1.532nm绿光激光器的研究方法本激光器采用单体Nd:YAG晶体为激光介质、LD泵浦,通过频率倍增装置产生532nm绿光激光。具体步骤如下:(1)制备单体Nd:YAG晶体,选用高纯度的Y2O3和Al2O3粉末,以及高纯度的化学品作为原料,经过高温反应、熔炼、晶体生长等多道工序制备出高质量的Nd:YAG晶体。(2)激光器设计。本激光器采用单室结构,具有高效的散热性能和光学性能。激光器从左至右依次为LD泵浦器、Nd:YAG晶体、倍频晶体、半导体泵浦激光器注入腔。(3)频率倍增装置设计。在激光器输出后,通过外腔倍频技术实现532nm绿光的产生。2.355nm紫外激光器的研究方法本激光器采用自构Nd:YVO4晶体为激光介质,LD泵浦,通过泵浦激光注入腔,最终通过采用BBO/LBO晶体的三倍频技术将激光产生355nm紫外激光。具体步骤如下:(1)制备自构Nd:YVO4晶体。本晶体是自生长晶体独特的组成、晶体生长方式和晶体结构等因素使其具有较高的光学质量和较强的稳定性,适用于紫外激光器等领域需求。(2)激光器设计。本激光器采用三室结构,具有高效的散热性能和光学性能。激光器从左至右依次为LD二极管泵浦器、Nd:YVO4晶体、BBO/LBO晶体连续三倍频装置注入腔。(3)三倍频技术设计。本激光器采用BBO和LBO晶体的三倍频技术,产生355nm紫外激光。三、研究进展在前期的研究中,我们已经完成了激光器样机的设计和制造,并进行了激光器输出功率、波长、光束质量等性能测试。目前,我们已经完成了532nm绿光激光器和355nm紫外激光器的性能测试和优化,获得了如下结果:1.532nm绿光激光器的性能:(1)输出功率:520mW(2)光束直径:1.2mm,散角:0.7mrad(3)波长稳定性:±0.1nm2.355nm紫外激光器的性能:(1)输出功率:180mW(2)光束直径:0.8mm,散角:0.5mrad(3)波长稳定性:±0.2nm四、下一步计划在完成中期报告后,我们将继续开展532nm绿光和355nm紫外激光器的研究工作,下一步计划如下:1.进一步提高激光器的输出功率和光束质量;2.优化激光器结构,提高激光器效率和稳定性;3.对激光器进行长时间使用寿命测试和环境适应性测试。通过以上工作,我

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