10_5W准连续波589nm黄光激光器

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589nm全固态黄光激光器研究进展

589nm全固态黄光激光器研究进展
(. 1 长春 理工大学 物 理 系,吉林 长春 10 2 ; 3 0 2 10 3 ; 30 3 2 中国科学院 长春 光学精 密机械 与物理研究所 ,吉林 长春 .
3 长春新 产业光电技 术有限公 司,吉林 长春 .
10 1 ) 30 2
摘 要 :L D泵浦的全 固态黄光 激光 器发展 迅速 ,在 激光 医疗、空 间 目标 探测和 识别 、光谱 学、激光显 示等 领域 有着广泛 的应 用前景。 高功率 、高稳 定性 、高效率、 高光 束质量 的 5 9n 8 m全 固态黄光激 光 器是 当前激
第2卷 8
第7 期
Vo .8 N . 1 o7 2
文章 编 号 :0 7 18 (0 1 7 0 0 — 7 10 — 1 02 1) — 0 10 0
5 9n 全 固态 黄光激光器研 究进展 8 m
王 禹凝 ,刘伟 奇 ,陈 曦 ,丁 蕴 丰 郭 家喜。 姚 矣 郑 权 , , , , 。
Ch n c u 1 0 2 Chn agh n 02 , 3 ia;

3 C agh nN w Id s i pol t nc Tc nl o Ld hn c u 10 1,C ia . h ncu e ute O t e r i eh o g C . t,C agh n 3 0 2 hn) n rs e co s o y ,
Y O Y Z E G Q a A i H N u n, ,
(. eam n o hs sC aghnU i rto Si c n eho g,C aghn 102,C ia 1Dpr etfPyi , hncu nv syf c neadTcnl y hncu 302 hn; t c e i e o 2C aghnIsito tsFn cai dPyi , hns A ae yoSi cs . hncu tu o i , i Mehnc a hs sC iee cdm c ne, n tef p c e sn c f e

眼底激光机技术参数

眼底激光机技术参数

眼底激光机技术参数一、数量:1台 (国际知名品牌)二、技术参数 :(一)532激光参数要求:1激光器:半导体泵浦固体激光2波长:532nm 绿光3激光能量:50-1500 mw,角膜前功率2500mw4脉冲频率:50-1000ms5脉冲时间:10-2500ms6光斑:50-1000um连续可调7瞄准光:≥630nm红光,亮度可调8滤光镜:具有高清滤光器,100%过滤治疗激光;9冷却:热电半导体冷却或空气冷却10传输系统:可接裂隙灯11眼内光纤:直头、弯头,照明型,吸引型,25GA探针12同轴激光间接检眼镜(LIO)13标准配件:标准脚踏开关,激光防护镜(二)、裂隙灯参数1、激光束投射路径:经由裂隙照明光路2、放大倍数:5级放大3、调节档数5级14、范围0.3/2.5/3.5/7/10/14mm逐级调节5、裂隙宽度:0-14mm;连续可调6、照明亮度:连续可调7、裂隙灯为高档裂隙灯(三)、附件1、接触镜:2、全视网膜镜3、三面镜接触镜,小梁切开接触镜2眼科A/B型超声诊断仪一、数量:1台(国内知名品牌)二、技术参数:1、B型探头扫描角度:≥50°;2、B型探头工作方式:扇形扫描;3、探头频率:B型超声探头:≥10MHz;A型超声探头:≥10MHz,内臵发光管;4、探测深度34mm-60mm 多挡可变;5、探头增益:0-98db,屏幕显示增益数值,具有全屏编辑;6、B超图像横向分辨力:≤0.4mm;7、B超图像纵向分辨力:≤0.2mm;8、具有图像存储功能;9、图像灰阶:256级;10、显示模式:B,B+A,B+B,A;12、测量精度:≤±0.08mm ;13、测试范围:15mm-39mm;315、测量范围:前房深度,晶体厚度,玻璃体长度,自动计算标差、平均值及分析统计;16、冻结方式:自动及手动辨认冻结;17、人工晶体计算公式:SRK-Ⅰ,SRK-Ⅱ,SRK/T,BINKHOST-II,HOLLADAY,HOFFER-Q,HAIGIS等公式;18、眼睛模式:正常眼,致密白内障眼,无晶体眼,人工晶体眼;19、五点标注测量:B超下可变声速的生物测量;20、测量模式:正常眼、无晶体眼、致密白内障眼,人工晶体眼, 特殊眼(可测硅油眼,可自行测量声速);22、影像工作站:1)病历库:强大的病历库管理功能,可存储大量完整的病历资料,具有多种病历查询、统计、检索功能,便于准确快捷的病历查找。

589nm黄光激光器

589nm黄光激光器

589nm黄光激光器
佚名
【期刊名称】《《光机电信息》》
【年(卷),期】2009(26)10
【摘要】长春新产业公司近日发布一款新产品——MGL—W系列589nm半导体泵浦固体激光器,该激光器的设计采用双波长同时运转腔内合频技术,获得
1500mW589nm黄光输出。

此款激光器的问世,提高了该波长激光器的输出功率,为高功率黄光系列产品增添了新成员。

【总页数】1页(P58)
【正文语种】中文
【中图分类】TN248.5
【相关文献】
1.589nm全固态黄光激光器研究进展 [J], 王禹凝;刘伟奇;陈曦;丁蕴丰;郭家喜;姚矣;郑权
2.10.5W准连续波589nm黄光激光器 [J], 梁兴波;苑利钢;姜东升;王建军;赵书云
3.LD泵浦腔内和频连续589nm黄光激光器 [J], 贾富强;卜轶坤;郑权;薛庆华;谭成桥
4.6.2W外腔和频589nm黄光激光器 [J], 张雷;鲁燕华;刘东;唐淳;王卫民;高松信
5.周期极化KTiOPO_4晶体和频单块非平面环形腔激光产生连续单频589nm黄光[J], 谢仕永;张小富;杨程亮;乐小云;薄勇;崔大复;许祖彦
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激光脉冲光工作站技术参数

激光脉冲光工作站技术参数

激光脉冲光工作站技术参数一、产地:进口二、产品性能及技术参数:(一)产品性能:激光光子工作站形式,可配置多种光子和激光手具,需适用于毛细血管扩张、鲜红斑痣、表浅色素性疾病、座疮的治疗。

(二)技术参数要求:1血管性疾病治疗手具参数要求:* 1.1波长范围:500〜620nm,波长上限W620nm能量密度范围:5 -16J/cm21.2脉宽范围:10ms-15ms至少三档可调频率:NO.5Hz1.3冷却:接触式冷却模式,至少三档可调光斑:^2.8cm22表浅色斑及嫩肤治疗手具参数要求:2.1波长范围:540〜650nm,波长上限W650nm能量密度:l-14J/cm22.2光斑:22.8cm2重复频率:20.5Hz2.3冷却:接触式冷却模式,至少三档可调斑痣、血管瘤激光治疗手具参数要求:3.1波长范围:1064nm能量密度:30-450J/cm23.2脉宽:10, 15, 45, 60ms重复频率:25Hz3.3光斑:2mm, 6mm , 10mm制冷:接触式制冷4脱毛治疗手具参数要求波长范围:640〜950nm,波长上限W950nm4.1能量密度:5-30 J/cm2脉宽范围:30ms-50ms至少三档可调4.2光斑:^2.8cm25瘗疮治疗手具参数要求5.1波长范围:400〜950nl TH波长上限W950nm能量密度:5-25 J/cm25.2脉宽范围:3()ms-50ms至少三档可调光斑:26cm2三售后要求及其它*1整机保修不少于1年半。

生产厂家在河南设有专业维修点并配备专业工程师。

投标方必须提供专业的技术服务团队和技术服务专线电话,仪器故障需2小时响应,12小时到达现场。

2中标人应对本标段涉及所有仪器开展培训。

LDA抽运Nd:YAG/LBO单通道腔内和频589nm激光器

LDA抽运Nd:YAG/LBO单通道腔内和频589nm激光器

LDA m p d Nd: Pu e YAG/ LBO i ge pa s I t a-a iy S n l - s n r ・ vt c S m -r q e c ii s r a 9 m u fe u n y M xig ,I ig, INLn . eg tY nf T NH i n XA Qn2QA ogs n e m h
srdo earyp mp d Nd YA lsrae itac vt u f q e c x d i h y e c t a h s th d e id ra u e : G ae r nr—ai s m r u n y mie n te tp -I ri lp a e mac e y e ic
ta h n±2 % w ti . x e i n a s h h w t a h nr -a i u f q e c x n sa f cie me o o i n4 h E p r h me t r u s s o tte i t c v t s m— e u n y mi ig i n e e t t d f r le h a y r v h 5 9 m ls r a d i C e a pi d t t e rn i o a ee gh n N YAG o t e a e r sas t b a n moe 8 n a e , n t a b p l o oh rt s in w v ln ts i d: n e a t ro h rls rc t o o ti r y l
( . hnc u st eo pc 。ieMehn sadP yi , A ,hn cu 30 3 C ia 1 C agh nI tu f tsFn cai n hs s C S C aghn10 3 , h ; n it O i c c n 2 C agh nU i rt o c neadTc nl y C agh n10 2 ,hn ) . hncu nv s y f i c n eho g ,hncu 30 2 C ia e i S e o

808nm连续激光二极管

808nm连续激光二极管

≤2500 808±3 ≤3.0 ≤2.0
≤3300 808±3 ≤3.0 ≤2.0
≤5000 808±3 ≤3.0 ≤2.0
有效发光 面积
50×1
50×1
80×1
100×1
100×1
100×1
光 束 发 散 deg.
9×35
9×35
9×35
9×35
9×35
9×35
∥×θ⊥ 工作温度 Top 斜度效率
D

mW/m A
–10~50 ≥1.1
–10~50 ≥1.1
–10~50 ≥1.1
–10~50 ≥1.1
–10~50 ≥1.1
–10~50 ≥1.1
封装形式
TO-18
C-mount
C-mount/TO-3 C-mount
C-mount
Cmount
寿命
hr
≥10000
MTBF
≥10000
≥10000
≥10000
9×35
10×45
10×45
10~40
10~40
–10~50
–10~50
≥0.85
≥0.85
≥0.7
≥0.7
封装形式
TO-18
C-mount/TO-3 C-mount/TO-3 TO-18
TO-18
寿命
hr
≥10000
MTBF
≥Hale Waihona Puke 0000≥10000≥10000
≥10000
半导体激光器使用注意事项 1.激光有害,尤其要注意保护眼睛,激光器工作时,避免激光直射眼睛。 2.器件需要合适的驱动电源,瞬时反向电流反向电压不能超过极限值,否则会损 坏器件。 3.器件应当存放或工作于干燥环境,以防止结露,结露会损坏器件。 4.器件需要充分散热或在制冷条件下使用,在较高温度下工作,会增大阈值电流, 降低转换效率,加速器件的老化。 5.输出功率高于指定参数工作,会加速器件老化,减少寿命,甚至损坏器件。 6.本产品属于静电敏感器件,应按照 ESD 防护进行使用和贮存。

全固态连续波555nm黄-绿光激光器

全固态连续波555nm黄-绿光激光器
获 得 5 2mw 的 T M。 续 波 5 5n 黄 一 激 光 输 出 , 4 E 。 连 5 m 绿 4h功 率 稳 定 度 优 于 4 3 7 。实 验 结 果 表 明 , 用 N - . 采 d: G和 YA Nd: YVO 两 种 激 光 晶 体 进 行 腔 内 和频 是 获得 黄一 激 光 的 高 效 方 法 , 可 以应 用 到 其 它 两 种 激 光 晶 体 进 行 腔 内 非 线 性 绿 并 和 频 , 得 更 多 不 同 波 长 的激 光输 出 。 获
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第 1 5卷
第 5期
光 学 精 密 工 程
Op is a d Pr cso g n e i g t n e ii n En i e rn c
Vo . 5 No 5 11 .
M a 00 y2 7
20 年 5 07 月
文 章 编 号 1 0 — 2 X( O 7 0 — 6 4 0 0 4 9 4 2 O ) 50 7 —4
全 固态 连 续 波 5 5a 黄 一 光 激 光 器 5 m 绿
吕彦飞 , 张喜和 , 檀慧明。
(.长春理工大学 吉林 长春 102 ; 1 30 2
2 中国科学院 长春光学精密机械 与物理研究所, . 吉林 长春 10 3) 30 3
Байду номын сангаас
Ab t a t sr c :A 5 5 5 nm l s i - t t on i uo - ve ye l w- e n l s r wih 9 m vee t r m a l ol s a 6 c tn us wa lo gr e a e t 46 n wa lng h f o d F32 92 ta ii n i /一I/ r nsto n Nd :YA G nd 13 a 42 nm v l n h fo wa e e gt r m F32 I32t a s to n Nd :YVO4i /一 l/ r n ii n i s r po t d. 5 5 n y l e re 5 m e l pw— e n ls r i bt i d u i g a d gr e a e s o a ne s n oub y f l d c viy a y — c iia ha e l o de — a t nd t pe I rtc lp s mat h ng LBO r s a n r c viy s m r q n y mi i g by 9 6 m nd 42 n . he he i i nt ci c y t li t a a t u f e ue c x n 4 n a 1 3 m W n t ncde pu p d p we s o m e o r fNd :YAG n a d Nd :YVO c ys a sa e 1 n , e pe tv l t t tp r t l r W a d 8 W r s c i e y, heou pu ow— 2 e f5 5 n y lo gr e a e n TEM o r o 5 m e l w— e n l s ri omod s5 W , lo is p w e t b lt n 4 h i e t r t n e i 42 m a s t o rs a iiy i s b t e ha

全固态连续波583nm黄光激光器

全固态连续波583nm黄光激光器

VO4 .TEM 0 d elw sro 4 t 8 m so t ie y u igad u l a i ,t p 一 0 mo ey l o l e f 0mW a 3n wa b an db sn o becvt y e Ⅱ a 4 5 y
c iia ha em a c i g KTP r s a n r c v t u f e u nc i n o 10 0 nm nd 13 rtc lp s t h n c y t li ta a iy s m r q e y m xi t 3 g a 41nm.a d n i i e tp m p d p we f 1 n Yb: ncd n u e o ro 2 W i YAG n n Nd: VO4.The e pe i e t lr s lss w a d 8W i Gd x rm n a e ut ho t tt e i r c v t u fe u nc x n sa fe tv t o o 8 m a e n tc n b p le ha h nta a iy s m r q e y mi i g i n e f ci eme h d f r5 3 n ls ra d i a ea p id t t e wo lS r cy t l o o a n mo ea ls ld s a e ls r t if r ntwa ee g h o o h r t a e r s ast bt i r l o i —t t a e swih d fe e v ln t s. — Key wor ds:o tc ;als l —t t ;d u e c v t p is l oi s a e o bl a iy;s m r q e c x n — d u fe u n y mi i g;y l w a e el otn o swa e Ye l w s r a 8 IS ld- t t n i u u . v lo La e t5 3 am L nfi H O Ya- ,Z ANG X— e A h—a e i ,Y O Z i i h h
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子 ; c为光速 ;σ为受激发射截面 ; n为粒子数反转密
度 ; nt 表示某时刻 t时的粒子数反转密度 ; tc 为光子
在腔内寿命 。
从式 ( 1) 、式 ( 2)消去 d t,得 :
d< = 1 dn 2
nt - 1 n
(3)
对式 ( 3)积分 :
∫ ∫ < <
i
d
<
=
1 2
n ni
nt - 1 dn n
图 1 589nm 黄光激光器实验装置图
3 理论分析 为了得到高效率的调 Q 和频黄光输出 ,必须对
1064nm 和 1319nm 激光的脉宽进行优化使之匹配 , 这样才能保证在时域上两激光能很好地重合 ,从而 得到高效率的调 Q 和频输出 。调 Q 激光器脉冲的 重要参数 ,如脉冲宽度 、峰值功率 、升降时间及脉冲 形成时间等 ,都可以从调 Q 速率中来求得 ,因此有 必要对调 Q 速率方程进行分析和研究 。
∫ t =
1 2
tc
n ni
nt
<n
dn
=
∫ 1 n
2 tc
ni
n
<i + 1
nt 2
dn
ni - n + ln n
nt nt
ni
(6)
式 ( 6)间接表示了 <m 和 t的函数关系 , 可以由
它求出脉冲宽度 t。
其中光子在谐振腔的寿命为 :
tc
=
c
αl
n0 l - ln
R
由上面的关系可以看出 tc 越小 , 则上升沿和下
特殊的用途 ,因此黄光激光器的研究已经成为国际 上研究热点 。20 世纪 90 年代以来 ,国际上在黄光 激光方面已经开展了大量的研究 [ 2 - 3 ] ,并逐步走向 实用化 。例如 , 1998 年 ,美国麻省理工学院 (M IT) L incoln 实 验 室 采 用 两 台 分 别 输 出 1064nm 和 1319nm 的 Nd∶YAG调 Q 锁模激光器 ,在腔外和频得 到平均功率 10W 589nm 激光输出 [ 4 - 5 ] 。美国芝加 哥大学采用该激光器开展了激光钠导星实验 , 在 589nm 激光功率为 1. 1W 时 ,获得激光导引星的亮 度是 9. 5等星 [ 6 ] 。2003年 ,美国 A ir Force Research 实验室采用种子注入锁定外腔和频的方式 ,得到了 20W 589nm 的激光输出 [ 7 ] 。以上激光器的特点是
解 。对此进行了模拟计算 ,结果如下 : 设定不同的初始条件 , 通过计算机获得方程的
数值解做图如图 2所示 。
878
激 光 与 红 外 第 38卷
展了和频实验 。测量了 589nm 激光输出功率随泵 浦电流变化曲线 ,如图 4 所示 。在 1319nm 泵浦电 流为 21A , 1064nm 泵浦电流为 13. 5A 时 ,获得最高 功率 10. 5W 的调 Q 输出 ,重复频率为 5kHz。
1 引 言 目前 , LD 泵浦的混频激光器主要应用是腔内倍
频激光器 ,已经有大量文章对 LD 泵浦腔内倍频红 、 绿和蓝激光器进行研究 ,并且在很多领域得到了广 泛的应用 。然而 ,在 550 ~600nm 的黄光激光由于 缺少相应基频光 ,很难通过上述倍频技术得到 。但 是该波段激光在显示 、生物医疗 [ 1 ]和大地测量上有
1015W Qua si Con tinuousWave Y ellow La ser a t 589 nm
L IANG Xing2bo, YUAN L i2gang, J IANG Dong2sheng,WANG J ian2jun, ZHAO Shu2yun
(National Key Laboratory of Solid2state Laser, Beijing 100015, China)
ni
/
nt
,
希望
δ H
/δL 值越大越好 。
( 2)泵浦功率越高 ,则 ni / nt 越大 。
时间特性 :
在脉冲形成过程中 ,设腔内光子数密度由 <m /2 上升至 <m 所需时间为 tr, 由 <m 下降至 <m /2 所需 的时间为 te ,则脉冲宽度定义为 t = tr + te。
对速率方程第二项进行积分得 :
Abstract: This paper reports a doubly resonant sum frequency quasi continuous wave yellow laser. The output power of 10. 5W at the repetition of 5kHz is obtained. In order to imp rove the output power of the yellow light, the 1064nm and 1319nm pulse w idth is op tim ized. The DG535 is used in order to synchronize the two pulse. Key words: yellow laser; Q 2sw itched; sum frequency; doubly resonant
ni - ln ni - 1
nt
nt
(5)
由以上关系式我们可以看出 ni / nt 越大 , 则 <m
值越大 , ni / nt 取决于 :
(
1
)
Q
开关关闭时腔的损耗
δ H
值越大
,
则允许
达到而不致越过阈值的 ni 值越大 , Q 开关打开后腔
的损耗
δ L


,
则阈

nt 越 小 。因 此 为 了 提 高
降沿同时变小 ,脉冲宽度变小了 , tc 又与 l和 R 有直
接的关系 , 所以减小谐振腔的腔长可以减小脉冲
宽度 。
速率方程为非线性微分方程没有解析解 , 由方 程不能得出 nr 和 ne 的解析表达式 。但是根据已给 的初始值 ni / nt , <i / tc , 采用四阶龙格库塔分步数值 积分法可以通过机算机很方便地对微分方程组求
电流 /A 图 3 不同泵浦电流下 1319nm 和 1064nm 激光脉宽图
随后 ,我们采用了 KTP作为非线性和频晶体开
图 4 589nm 激光输出功率曲线图
在本 次 实 验 中 , 和 频 晶 体 KTP 后 向 和 频 的 589nm 黄光没有得到利用 ,为了进一步提高 589nm 激光的输出功率 ,可以在 KTP晶体后向插入 589nm 谐波反射镜 。 5 结 论
据此分析可知 : ( 1) ni / nt 增大时 ,脉冲的前沿和后沿同时变窄 , 相对地说 ,前沿变窄更显著 。这是因为 Δni /Δnt 越 大 ,则腔内净增益系数越大 ,腔内光子数的增长及反 转集居数的衰减就越迅速 , 脉冲建立及熄灭的过程 就越短 。 ( 2) tc 和腔长 L 成正比关系 , 缩短腔长即减小 脉冲上升沿宽度又减小下降沿宽度 , 所以脉冲宽度 也是和腔长成正比的 。 4 实验结果 对于 Nd ∶YAG, 由 于 1064nm 发 射 截 面 比 1319nm 大得多 ,因此为了确保二者脉宽匹配 ,我们 必须 对 1319nm 激 光 的 脉 宽 进 行 压 缩 , 同 时 对 1064nm 激光的脉宽进行展宽 。根据以上理论分析 结合实验条件 ,我们把 1319nm 谐振腔腔长压缩到 400mm ,同时让其激光头工作在高泵浦功率下 ,这样 大大压缩了 1319nm 激光的脉宽 。对于 1064nm 激 光 ,适当拉长谐振腔腔长同时让激光头工作在较低 的泵浦功率下 ,以展宽脉宽 。图 3 为实验测量得到 的两激光脉宽 。
按照文献 [ 9 ]所推导的平面波近似下的调 Q 速 率方程组可以简单明了从理论上分析出影响脉冲宽
度的几个重要参量 :
d< = cσ<n - < = n - 1 <
(1)
dt
tc
nt
tc
dn = - γcσ<n = - γ n <
(2)
dt
nt tc
其中 , <为腔内光子数密度 ; t为时间 ;γ表示退化因
589nm 黄 光激 光器 实验装 置图 如 图 1 所 示 。 1064nm 激光头和 1319nm 激光头均采用本试验室
作者简介 :梁兴波 ( 1982 - ) ,男 ,硕士研究生 。 E2mail: popov@ 126. com 收稿日期 : 2008203231;修订日期 : 2008204208
本文采取复合腔型同步调 Q 方案 ,得到重复频 率 5kHz最大平均功率 10. 5W 的 589nm 准连续黄光 激光 。为了得到高功率的调 Q 输出 ,我们对 1064nm 和 1319nm 激光的脉冲宽度进行了优化 ,使之在时 域上匹配 。同时 ,采用了同步调 Q 技术让两激光的 脉冲在时域上重叠 。 2 实验方案
1015W 准连续波 589nm黄光激光器
梁兴波 ,苑利钢 ,姜东升 ,王建军 ,赵书云
(固体激光技术国家级重点实验室 ,北京 100015)
摘 要 :报道了复合腔型调 Q 输出 589nm 黄光激光器 ,最高平均功率 10. 5W ,重复频率 5kHz。 为了得到高功率的调 Q 输出 ,我们对 1064nm 和 1319nm 激光的脉冲宽度进行了优化 ,使之在 时域上匹配 。同时 ,采用了同步调 Q 技术让两激光的脉冲在时域上重叠 。 关键词 :黄光激光 ;调 Q;和频 ;复合腔 中图分类号 : TN248. 1 文献标识码 : A
线宽窄 ,非常适合在自适应光学系统中使用 ,但它们 的结构相对复杂 ,限制了在其他应用领域的实用化 推广 。在我国 ,目前输出功率最高的 589nm 黄光激 光器是由中科院物理所做出的 。他们采用复合折叠 腔实现了 3W 连续波 589nm 黄光输出 [ 8 ] 。复合腔 型黄光激光器具有结构简单 、可靠性高等特点 ,在众 多领域有着很好地实用化前景 。
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