高功率光纤激光器
高等光学仿真matlab第六章高功率光纤激光器版pdf

高等光学仿真matlab第六章高功率光纤激光器版pdf高功率光纤激光器是一种基于激光光源的新型发光器件,具有高功率、高光束质量、高光谱均匀度等特点,广泛应用于激光加工、激光通信、激光雷达等领域。
本文将介绍如何使用Matlab进行高等光学仿真,从而对高功率光纤激光器进行优化设计。
1.光学仿真原理光学仿真是利用计算机模拟光的传播过程,通过建立光学系统的数学模型,计算光场的传输、衍射、反射等现象,从而分析和优化系统性能。
Matlab作为一种强大的科学计算软件,提供了丰富的工具和函数,可用于光学系统的建模和仿真。
2.建立光纤激光器模型在Matlab中,可以利用光波传输法建立高功率光纤激光器的数学模型,包括光波传输方程、折射率方程、损耗方程等。
通过优化这些方程中的参数,可以设计出性能优越的光纤激光器。
3.光纤激光器的光场分析利用Matlab的光场传播函数,可以对光纤激光器的光场进行分析,包括光束的聚焦度、光谱特性、空间分布等。
通过观察这些参数的变化,可以了解光纤激光器在不同工作条件下的性能表现。
4.优化设计光纤激光器在光学仿真过程中,可以通过调节光纤激光器的结构参数、工作条件等,实现对光纤激光器性能的优化设计。
例如,通过改变激光器的长度、折射率、掺杂浓度等参数,可以提高光纤激光器的输出功率、波长稳定性等。
5.应用与展望高功率光纤激光器具有广泛的应用前景,可以应用于激光打标、激光切割、激光焊接等领域。
随着光纤激光器技术的不断进步,相信其在工业制造、医疗美容、通信等领域中将有更加广泛的应用。
综上所述,利用Matlab进行高等光学仿真,可以实现对高功率光纤激光器的精确建模和优化设计,为其在实际应用中发挥更大的作用提供了有力支持。
希望本文能够对读者在光学仿真领域的研究和应用有所启发,推动光学技术的不断发展和创新。
高功率IPG光纤激光器应用简介

高功率IPG光纤激光器应用简介一、IPG光纤激光器简介1.光纤激光器简介光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。
2.光纤激光器的优势首先是使用成本低,光纤激光器替代了不稳定或高维修成本的传统激光器。
其次,光纤激光的柔性导光系统,非常容易与机器人或多维工作台集成。
第三,光纤激光器体积小,重量轻,工作位置可移动。
第四,光纤激光器可以达到前所未有的大功率(至五万瓦级)。
第五,在工业应用上比传统激光器表现更优越。
它有适用于金属加工的最佳波长和最佳的光束质量,而且光纤激光器在每米焊接和切割上的费用最低。
第六,一器多机,即一个激光器通过光纤分光成多路多台工作。
第七,免维护,使用寿命长。
最后,由于其极高的稳定性,大大降低了运行中对激光质量监控的要求。
简单来说就是高功率下的极好光束质量,高光束质量下的极好电光效率,高功率高光束质量下的极小体积、可移动性和柔性。
3.IPG简介全球最大的光纤激光制造商IPG Photonics由Valentin Gapontsev博士于1991年创建,总部设在美国东部麻省。
IPG在德国、美国、俄罗斯和意大利设有生产、研发基地,并在全球设有销售和服务网点,覆盖美国、英国、欧洲、印度、日本、韩国、新加坡和中国,并于2006年在美国纳斯达克上市。
十八年来,IPG致力于纵向合成,所有的核心配件均为IPG研发、生产和拥有,同时也是唯一一个能为客户提供高性价比的光纤和半导体激光器的厂家。
高功率是IPG的优势。
全世界已有上千台IPG的高功率(>1KW)光纤激光器在汽车制造、船舶制造、海上平台和石油管道、航空航天和技术加工等工业领域中得以应用。
在日本,我们向丰田、三菱、住友在内的客户售出了数百台IPG的大功率光纤激光器。
光纤激光器的主要特点与光纤激光切割机的优势总结

光纤激光器的主要特点与光纤激光切割机的优势总结
一、光纤激光器的主要特点
1、体积小巧:光纤激光器很大程度上可以改变传统激光器的复杂结构,将物理结构及加工技术整合到一体,去除了主体构件的繁琐过程,也
就是可接受这个完整的激光头,大大减少了传统激光头的结构体积,节省
很多安装空间,适用于有限空间的加工要求。
2、模块化结构:可以解决复杂结构的问题,从而有效降低激光发射
单元的尺寸,大大提高了高功率小型化激光的可实现性,使加工变得更加
准确和快速。
3、安全性高:光纤激光器安装简单、运行稳定,激光光束进入加工
区时,不会产生非激光集体,可以有效防止对周围环境的影响,更加安全。
4、稳定性好:光纤激光器具有极高的功率稳定性,具有高可靠性和
长期稳定性,可以满足长时间的加工连续性要求,更可靠。
1、高功率:光纤激光器安装在光纤激光切割机上,可以提供较高的
功率,从而更快地完成切割作业。
2、精度高:光纤激光切割机采用自动定位技术,采用精密传感器,
能够实现零点定位,实现更加精确的切割,可以达到定位精度达到
0.02mm,比传统激光切割机更加精确。
高功率连续光纤激光器用途

高功率连续光纤激光器用途高功率连续光纤激光器是一种能够输出高功率连续激光束的光学设备。
它利用了光纤的优异特性,如高效率、高光束质量和长寿命等,成为各种应用领域中不可或缺的重要工具。
以下是高功率连续光纤激光器的一些主要用途。
1. 材料加工:高功率连续光纤激光器在材料加工方面具有广泛的应用。
例如,在金属切割和焊接领域,激光器的高功率和高能量密度使其能够轻松地处理各种金属材料,如钢、铝和铜等。
此外,激光器还可以用于刻蚀、打标和钻孔等细微的材料修饰任务。
2. 激光医疗:高功率连续光纤激光器在激光医疗领域中也有广泛的应用。
激光器的高功率和可调谐的波长使其成为眼科手术、皮肤修复和毛发去除等多种医疗程序的理想选择。
此外,激光器还可以用于癌症治疗、疤痕修复和血管疾病等其他医疗应用。
3. 科学研究:高功率连续光纤激光器也是科学研究中不可或缺的工具之一。
例如,在物理学和化学领域,激光器可以用来进行光谱分析、光散射和拉曼光谱等实验研究。
此外,激光器还可以用于光学显微镜、干涉测量和光学相干断层扫描等高分辨率成像技术。
4. 通信:高功率连续光纤激光器在通信领域中也有重要的应用。
激光器的高功率输出和大带宽使其成为高速光纤通信系统的关键部件。
激光器可以用于光纤放大器、光纤光栅和光纤耦合器等设备,用于增强、调制和传输光信号。
5. 军事应用:高功率连续光纤激光器在军事应用领域中有着广泛的需求。
例如,激光器可以用于目标照明、精确定位和激光导引等任务。
此外,激光器还可以用于激光雷达、光电子战和远程探测等系统。
6. 光通信:高功率连续光纤激光器在光通信领域也有着重要的作用。
激光器的高功率输出和高光束质量使其成为光纤通信系统中的关键光源。
激光器可以用于长距离、高速的光纤通信系统,提供稳定、高效的光信号传输。
7. 光学测量:高功率连续光纤激光器在光学测量方面也有广泛的应用。
例如,在激光雷达和光学测距仪中,激光器的高功率和短脉冲宽度使其成为精确测量目标距离和速度的理想选择。
高功率光纤激光技术

光纤激光器的介绍周菊平2009142105摘要:作为固体激光器的一员,光纤激光器以其结构简单紧凑、体积小,工作稳定可靠,易于集成等特点,一直被认为是固体激光器技术实用化的最佳选择。
高功率光纤激光除在科研、工业加工和医疗保健等领域有着广泛的应用外,在军事国防领域也有着巨大的应用价值。
海湾战争等高技术战争的实践表明,光电武器装备对战术武器性能起决定性作用。
近十年来,高功率光纤技术已成为激光技术领域的热点研究技术之一。
本文介绍了光纤激光器的背景及最新成果,双包层光纤激光器的原理与特点。
关键词:双包层光纤光纤激光器掺杂光纤早在1961年,美国光学公司(American Optical Corporation)的Snitzer等就提出了光纤激光器的构想,但由于受当时条件的限制,研究进展非常缓慢。
进入20世纪80年代中期,Townsend等发明了溶液掺杂技术(Solution doping technique)。
此后,Poole等用改进的化学气相沉积法(MCVD)研制成低损耗的掺铒光纤,一些实验室开始从掺铒光纤中得到了波长1.5um、高达30dB的光放大增益,引起了人们的高度重视。
到80年代中后期,基于半导体激光器泵浦的掺铒光纤激光器和低损耗的石英单模光纤制造技术,为光纤通信的迅猛发展奠定了强有力的技术基础。
正是由于掺铒光纤放大器为光纤通信所带来诱人前景的驱动,引发了80年代中后期稀土掺杂光纤激光器的研究热潮。
随后Hanna等纷纷报道掺铒、钕、镱、铥及铒/镱共掺等光纤激光器。
但当时采用的稀土掺杂光纤为单包层光纤,泵浦光必须直接耦合到直径仅仅几微米的单模纤芯中,这对泵浦源的激光模式提出了较高的要求,导致泵浦源昂贵且耦合效率低。
因此,传统的稀土掺杂光纤激光器只能作为一种低功率的光子器件。
1)与传统的半导体激光器不同,光纤激光器以掺杂稀土元素的光纤作为工作介质,采用反馈器件构成谐振腔,在泵浦光的激励下,光纤内掺杂介质产生受激发射,进而形成激光振荡输出激光。
IPG Photonics YLPN高功率纳秒脉冲铅绿光纤激光器系列说明书

YLPN 25-100 mJHigh Pulse Energy Fiber LasersHigh Brightness up to 2 kWfor Wider Working Fieldand Faster Scanning FEATURES Pulse Duration 20-100 ns Average Power up to 2000 W Pulse Energy 100 mJ Excellent Pointing Stability Round or Square Processing Fiber High Brightness Enabling Faster Scanning High Brightness for Wider Working Field Maintenance-free Operation Water-cooled Compact Rugged Design High Wall-Plug Efficiency APPLICATIONS Paint Stripping Coating Removal Surface Treatment Texturing IPG Photonics offers YLPN High Power Seriesof high power nanosecond pulsed ytterbium fiber lasers with pulse energy up to 100 mJ and pulse duration from 20 to 100 ns. These powerful models are optimized for high throughput surface treatment applications such as paint stripping, coating removal, surface cleaning and texturing. Average output powers are up to 2 kW and the repetition rates vary from 2 to 100 kHz. The exceptionally high brightness enables faster scanning speeds and wider working fields resulting in higher throughput. These highly efficient water-cooled fiber lasers are packaged in compact rugged 6U 19" rack-mounted units.YLPN 25-100 mJHigh Pulse Energy Fiber LasersLegal notices: All product information is believed to be accurate and is subject to change without notice. Information contained herein shall legally bind IPG only if it is specifically incorporated into the terms and conditions of a sales agreement. Some specific combinations of options may not be available. The user assumes all risks and liability whatsoever in connection with use of a product or its application. IPG, IPG Photonics, The Power to Transform and IPG Photonics’ logo are trademarks of IPG Photonics Corporation. © 2023 IPG Photonics Corporation. All rights reserved.MAX. AVERAGE OUTPUT POWER: 4 kW MAX. PEAK OUTPUT POWER: 10 MWPULSE DURATION: 15-120 nsPULSE REPETITION RATE: 2-100 kHz WAVELENGTH RANGE: 900-1200 nmDANGER - INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCTIEC 60825-1:20144.7 R6 6/23General Characteristics500 W 1000 W 2000 WConsole Dimensions (W × D × H), mm 449 × 716 × 266Optical Head Dimensions (W × D × H), mm115 × 393 × 93Weight, kg ~ 70~ 95CoolingWaterSupply Voltage, VAC 2303-phase 400-480Power Consumption, W2400Optical Characteristicsup to 50 mJ up to 100 mJWavelength, nm 1064 ±2Mode of Operation PulsedAverage Power, W 500500, 1000 Standard Brightness 1000, 2000 High BrightnessPulse Energy, mJ 25-5030-100Pulse Duration, ns20-10020-100Repetition Rate Range, kHz2-1002-50Optical TerminationOptical HeadFree space collimated output Processing Fiber, round or squareQBH compatible HLC-8 connectorOutput Beam Diameter Range, mm2-9—Process Fiber Size, μm—Standard brightness 400, 600High brightness 300 or 400Beam Parameter Product, mm × mrad~ 9@ 400 μm round core fiber Standard brightness BPP <24 High brightness BPP <13/contact40007000。
高功率超快光纤激光器(pf量级)

该款光纤激光器为一款平均输出功率达到20W 的高功率被动锁模光纤激光器,其工作波长为 1064nm 。它由一个低功率的主振荡器和一个高功率的放大器组成,采用空气冷却方法,设计尺寸 紧凑,免维护,并且不需要任何调整,非常适合实验室和工业应用。
参数如下:
参数
工作波长 脉冲宽度 脉冲带宽 重复频率 平均输出功率 峰值功率 振幅噪声 脉冲能量 光束质量M2 光束直径 光束发散角 功率消耗(max) 重量(kg) 设备尺寸 (W x l x d)
Fp1060-1
1064(+/-1) nm <10ps <25nm 20-100MHz 1W 5KW < 2% 50nJ <1.1 2mm 0.7mrad 20W 4.5
210 x 250 x 80mm
Fp1060-10
1064(+/-1) nm <20ps <25nm 20-100MHz 10W 25KW < 2% 500nJ <1.1 2mm 0.7mrad 150W 6
210 x 250 x 80mm
Fp1060-20
1064(+/-1) nm <20ps <25nm 40-100MHz 20W 25KW < 2% 500nJ <1.1 2mm 0.7mrad 250W 6
210 x 250 x 8
大功率光纤激光器用途

大功率光纤激光器用途大功率光纤激光器是指功率在几千瓦到几百瓦以上的激光器,它具有较高的输出功率和较高的能量密度,因此具有广泛的应用。
以下将详细介绍大功率光纤激光器的主要用途。
首先,大功率光纤激光器在材料加工领域有着重要的应用。
它可以用于金属加工、焊接、切割和打孔等工艺。
由于光纤激光器具有较小的光斑直径和较高的能量密度,因此可以实现高精度和高速度的加工。
对于金属材料,光纤激光器可以快速加热并融化,实现高质量的焊接和切割效果。
此外,光纤激光器还可以用于工业表面处理,如去漆、除锈等。
大功率光纤激光器在这些加工过程中可以提高效率和质量,并减少能源消耗。
其次,大功率光纤激光器在激光打标领域也有广泛的应用。
激光打标是利用激光技术对物品进行标记和刻印。
相比传统的刻划方式,激光打标具有无接触、非接触、高精度等特点。
大功率光纤激光器可以实现对各种材料的打标,包括金属、塑料、陶瓷、玻璃等。
激光打标在电子、电器、医疗器械、汽车零部件等领域有着广泛的应用,可以实现标志、图案、文字等不同类型的刻印。
此外,大功率光纤激光器在医疗领域也有重要的应用。
激光在医疗中具有多种作用,如手术切割、封闭血管、组织烧灼和癌症治疗等。
大功率光纤激光器可以实现高品质和高效率的医学操作。
例如,它可以用于手术中的精确切割和烧灼,减少手术损伤和出血。
此外,光纤激光器还可以通过光热效应杀死癌细胞,用于肿瘤治疗。
大功率光纤激光器在医疗中的应用可以提高手术效果,减少创伤和恢复时间。
另外,大功率光纤激光器在通信和传输领域也有重要的应用。
随着信息技术的发展,光纤通信已成为主流的通信方式。
大功率光纤激光器可以实现高功率和高速度的光信号传输,提高传输距离和容量。
光纤激光器还可以用于光纤放大和光纤激光器系统的构建,提供高质量的光信号。
大功率光纤激光器在通信领域的应用可以提高网络传输速度和质量,满足日益增长的数据需求。
此外,大功率光纤激光器还可以用于科研和实验室应用。
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Multi-mode and parallel pumping
多模、并行泵浦示意图
多个二极管并行泵浦
More diodes are coupled into the fiber
Double cladding doped fiber
Output laser
Special coupler
并行泵浦示意图
高功率光纤激光器的工作原理-1
光纤激光器是在光纤放大器的基础上而发展起来 的。 它是利用掺杂稀土元素的光纤,再加上一个恰当 的反馈机制便形成了光纤激光器。 掺杂稀土元素的光纤就充当了光纤激光器的增益 介质。 在光纤激光器中有一根非常细的光纤纤芯,由于 外泵浦光的作用,在光纤内便很容易形成高功率 密度,从而引起激光工作物质能级的粒子数反转。 一般是采用光纤光栅构成光纤激光器的谐振腔。
多孔双包层光纤截面扫描电子显微镜照片
From refrences [4参考文献] core
Inner cladding
内包层多孔直径d=2.7m 孔间距=9.7 m
Outer cladding
外包层多孔直径d=12.3m
Outer jacket
多孔双包层光纤截面扫描电子显微镜照片
大
小孔内包层 低阈值,有效吸收
[1] [2]
Wavelength(nm)
光纤激光器包层泵浦技术示意图
cladding pumping technology in fiber laser
Pump diode with a broad-area 宽面的泵浦激光二极管
Cladding fiber and care doped rare earth elements 双包层光纤及掺杂稀土元素的纤芯
包层cladding 掺杂稀土元素的单模纤芯
Rare earth doped single mode core
单模输出 Laser output Single-mode
多模泵浦光 Multi-mode pump light
特殊设计的树杈形包层光纤
Cladding fiber in “the fork of a tree”shape
掺镱双包层泵浦光纤 低折射率的外包层光纤 输出端
高功率光纤激光器的工作原理-4
特殊耦合器
5m纤芯 多模Diode Pnmp Tapered Fiber Bundle
高功率光纤激光器的工作原理-5
Single mode output
7 MM Fiber 0.16 NA
Bundles with all MM ports for coupling to Yb-doped fiber
Yb3+离子能级图
激发态子能级e
2
F 5/2 能级
无辐射跃迁 亚稳态能级d 980nm泵浦
自发辐射跃迁1.06µm
2
F 7/2能级
基态子能级a 基态子能级c
Yb+3基态与激发态吸收谱
[1]Ground State Absorption [2]Excited State Gain
Paramenter(dB/m)
Z
光纤
柱面透镜
泵浦二极管
泵浦二极管
大功率宽面多模二极管的并行泵浦技术的优点
率,多个多模泵浦二极管并行设置,即可允许设计出很高功率输 出的光纤激光器。 2,无需热电冷却器。这种大功率的宽面多模二极管可在很高的 温度下工作。 3,很宽的泵浦波长范围。高功率光纤激光器内的活性包层光纤
1,高功率。一个多模泵浦二极管可辐射出大于100瓦的激光功
Multi-Mode input fiber
1,多模大功率激光二极管泵浦; 2,专门的耦合设计.
光纤激光器基本结构示意图
Sketch of fiber laser
泵浦光970nm 泵浦光970nm
光纤光栅10%反射
光纤光栅100%反射
输 激光
出
掺镱(Yb)光纤
几种泵浦方式
1
多模、包层泵浦示意图 Multi-mode,cladding pumping
Laser output 激光输出
宽面的泵浦激光二极管
多模泵浦二极管其 稳定性很高。几何 上的宽面就使得 LD的断面上的光 功率密度很低且通 过活性面的电流密 度亦很低。这样泵 浦二极管的可靠运 转寿命就会很长。
外包层
内包层
宽面二极管
纤芯
输出光束
包层光线横截面与包层泵浦技术示意图
Section of cladding fiber and cladding pumping technology
2 0 1 2 E j E j P 2k 2k Z
其中
P 0 E
见参考文献[7]
掺镱纤芯的吸收光谱
Multimode Absorption (dB/m)
Spectral absorption Yb+3
976nm
915,940nm
Wavelength (nm)
高功率光纤激光器的工作原理-2
高功率光纤激光器的关键技术:
用于泵浦的宽面、多模大功率激光二极管; 截面为梅花瓣形的内包层或多孔的双包层光 纤; 单模掺镱纤芯; 锥形捆扎或树叉形双包层光纤泵浦光导入口; 特殊耦合技术; 光纤光栅谐振腔.
高功率光纤激光器的工作原理-3
内包层 掺Yb单模纤芯 外包层 专利设计双包层泵浦光纤之截面gh Power Fiber Laser & Its Application
次目
摘要 引言 高功率光纤激光器的工作原理 高功率光纤激光器的特性及其应用展望
摘要
1,概要地描述高功率光纤激光器的基本工作原 理和关键技术; 2,介绍目前国际市场上刚出现的几种新颖的高 功率光纤激光器,并介绍它们的特征; 3,对高功率光纤激光器在一些领域中的应用进 行了展望。
引言
光纤激光器是当前激光技术研究领域中的前沿课题,它 的研究与应用亦日趋活跃。 国家自然科学基金委和“863”分别将其列入2002年的重 大研究课题和攻关项目。 随着激光二极管及其泵浦技术、光纤材料和工艺研究的 进展,适合多种不同应用目的的光纤激光器亦缤呈异彩 地涌现于世。 其应用领域也已从目前最为成熟的光纤通讯网络方面迅 速地向其他更为广阔的激光应用领域扩展。
在单模纤芯内被镱原子吸收的多模泵浦光
Multi-mode pump light is absorbed by ytterbium atoms in the single-mode core
掺稀土元素硅光纤的制作
使用MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition)设 备 稀土元素溶液的掺杂 低折射率镀层制做双 包层光纤 超声成型
单模连续输出100瓦掺镱光纤激光器
主要特征:
1,光学输出功率100瓦以上; 2,最佳光束品质M^2<1.1; 3, 光纤发送20米以上; 4,线偏振选项; 5,紧凑封装; 6,无水冷; 7,10万小时无需维修的运转。
单模连续输出100瓦掺镱光纤激光器
高功率光纤激光器的工作原理- 6
若在包层光纤材料中掺杂不同 的稀土元素,例如掺杂铒(Er), 铥(Tm),镨(Pr),镱(Yb)等不同 的稀土元素即会使得光纤激光器 有多种不同的激光波长输出。 如果用多个多模激光二极管同 时耦合至双包层光纤上,就可以 获得高功率的激光输出。
这就是被称之为双包层、多模、 并行泵浦技术。
高功率光纤激光器的主要优点
2002年1月,美国一公司推出一种掺镱的高功率光纤激光器,其连续出功率 高达700瓦 (波长为1.06m), 这种激光器的特点是: *转换效率高(可高达20%); *寿命长(平均无故障工作时间在10万小时以上); *可在恶劣的环境下工作(由于其共振腔置于光纤内部, 即使在高冲击,高震动,高湿度,有灰尘的条件下皆可正常运转,而环境 温度范围允许在-20 C至+70 C之间); *无论是连续或脉冲的运转方式皆无需庞大的水冷或风冷系统. 只需一般的散热体或简便的风冷即可, *其外型紧凑体积小(光纤激光器模块的体积大约有一本字典的 大小); *方便光纤导出; *易于系统集成; *无有体积庞大的电源系统。
光子晶体多孔双包层光纤截面扫描电子 显微镜照片
M
光子晶体多孔双包层光纤激光器强度 分布
M
参考文献[8]
梅花瓣形内包层光纤尺寸示意
第二包层掺氟石英
n=1.40 n=1.45
第一包层熔凝石英
125μ
90μ
8μ
纤芯--掺镱熔凝石英
n=1.46
Maxwell’s equation
泵浦掺镱光纤,在任意端面形状的包层区和光纤 内光的传播遵从Maxwell’s方程:
应用范围:
1,微雕刻; 2,材料处理; 3,产品打标; 4,微机械; 5,图形艺术成像; 6 ,非线性变频器泵 浦。
单模连续输出10W掺镱光纤激光器
倍频
单模连续输出100W掺镱光纤激光器
(2002,05之前)世界上最大功率的光纤激光器
主要特点:
1,激光器工作输出功率 >700瓦; 2,输出光束参数有最佳改善 <1.4mm*mrad; 3,具有很高的转换效率,高达20%; 4,单模光纤输出; 5,坚实而紧凑的封装; 6,无须维修之运转; 7,长寿命的泵浦二极管 (>100khrs); 8,可记录工作输出的功率密度; 9,具有连续和脉冲的运转方式; 10,空气冷却; 11,焦点直径在焦长150 mm的情况是为50m.