Laser de estado sólido bombeado por diodoÉ um novo tipo de laser com o mais rápido desenvolvimento e ampla aplicação no mundo nos últimos anos. Este tipo de laser usaUm laser semicondutorCom um comprimento de onda fixo para substituir a lâmpada tradicional de criptônio ou a lâmpada de xenônio para bombear o cristal laser, alcançando assim um novo desenvolvimento. O desenvolvimento de lasers de estado sólido bombeados por diodo é inseparável do desenvolvimento de lasers semicondutores. Em 1978, o conceito de laser semicondutor de poço quântico foi proposto, o que trouxe o desenvolvimento de lasers de estado sólido bombeados por diodo a um novo nível. Entre eles, o mais importante é o desenvolvimento do bombeamento de tecnologia de laser de estado sólido com lasers semicondutores e lasers de matriz de semicondutores. Este é um laser de estado sólido novo de segunda geração com alta eficiência, longa vida, alta qualidade de feixe, boa estabilidade, estrutura compacta e miniaturização.
A maior vantagem do método de bombeamento final é que é fácil obter uma boa qualidade de feixe e pode obter lasers de estado sólido de alto brilho. Portanto, escolhemos o bombeamento final acoplado à fibra. É diferente do bombeamento direto da face final. Essa estrutura primeiro acopla o laser com baixa qualidade de feixe emitida pelo diodo laser na fibra. Após uma seção de transmissão de fibra, o feixe de luz emitido pela fibra torna-se circularmente simétrico com um ângulo de divergência menor., O feixe de bomba com a maior intensidade na parte do meio. A luz de bombeamento desta saída é usada para bombear a substância de trabalho. Uma vez que é espacialmente combinado com o laser oscilante, a eficiência de bombeamento é muito alta. Como o acoplamento entre o diodo laser ou a matriz de diodo e a fibra óptica é mais fácil do que o acoplamento com a substância de trabalho, o requisito para o ajuste do dispositivo é reduzido. E o mais importante, este método de acoplamento pode permitir que o laser de estado sólido emita um feixe de laser com bom modo e alta eficiência.
Neste sistema, o laser semicondutor usado na fonte da bomba é moldado por um grupo de prisma cilíndrico após a saída e, em seguida, transmitido através da fibra óptica, e finalmente acoplado ao cristal laser através do sistema telescópico invertido, de modo a realizar a distribuição de inversão de partículas. Uma extremidade do cristal laser perto da fonte da bomba é revestida com um revestimento anti-reflexo de 808nm e um revestimento de alta reflexão de 1064nm. O filme anti-reflexo de 808nm minimiza a perda do laser de comprimento de onda de 808nm emitido pela fonte da bomba antes de entrar no cristal laser, enquanto o filme de alta reflexão de 1064nm é combinado com o espelho de saída revestido com o filme de reflexão parcial de 1064nm para formar uma cavidade ressonante, tornando o 1064nm O laser gera amplificação de oscilação, E então converte a onda 1064 na fonte da bomba 532 através do cristal de duplicação de frequência. No design tradicional refrigerado a ar, principalmente coletamos e comparamos a temperatura e, finalmente, controlamos o ventilador de refrigeração para realizar o sistema de temperatura constante. Fibra: multi Comparado com o acoplamento de fibra monomodo, a fibra de modo transmite mais energia, portanto, menos dispositivos de acoplamento são necessários para transmitir energia da mesma potência, e o preço é menor, por isso escolhemos a ordem do diâmetro do núcleo de fibra de cerca de 62,5um salto de fibra multimodo.
Nd: O cristal GdVO4 tem muitas vantagens: a seção transversal de absorção em 808nm é mais de 7 vezes a do Nd:YAG, e pode atingir alta concentração de doping sem extinguir a concentração de emissão; em comparação com Nd:YVO4, sua vantagem mais proeminente tem alta condutividade térmica, semelhante ao YAG, Por isso é mais competitivo em aplicações de laser de média e alta potência. Como a potência média de saída de luz verde do laser é de 45W, ele pertence a lasers de pequeno e médio porte, e a condutividade térmica do cristal Nd:GdVO4 é relativamente alta, assim que este sistema pode cumprir as exigências com refrigerar de ar relativamente simples, assim que nós usamos refrigerar de ar. O resfriamento a ar tem as vantagens de um sistema mais simples, menor custo, modelo de manutenção, etc., do que outro resfriamento.