作者单位
摘要
1 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院黑龙江省激光光谱技术及应用重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150086
2 哈尔滨工业大学机电工程学院,黑龙江 哈尔滨 150086
介绍了一台2 μm波段的被动调Q(PQS)模式Tm∶YAP激光器。该激光器采取直形腔结构,用输出中心波长为792 nm的激光二极管作为泵浦光源,用新型二维材料黑磷制备的可饱和吸收体作为PQS调制器件。实验结果表明:在连续波模式运转下,当泵浦功率为8.8 W时,Tm∶YAP激光器的输出功率为1.0 W,输出中心波长为1994.8 nm,相应的斜率效率为17.3%;在PQS模式运转下,当泵浦功率为8.8 W时,Tm∶YAP激光器的平均输出功率为0.9 W,输出脉冲宽度为1.3 µs,重复频率为135.8 kHz;当平均输出功率为0.9 W时,Tm∶YAP激光器的输出中心波长为1986.7 nm,相应的斜率效率为14.2%,光束质量因子Mx2=1.10、My2=1.06。
激光器 被动调Q Tm∶YAP激光器 黑磷可饱和吸收体 光束质量因子 
激光与光电子学进展
2023, 60(1): 0114006
作者单位
摘要
1 济南大学 物理科学与技术学院, 山东 济南 250022
2 山东大学 晶体材料国家重点实验室, 山东 济南 250100
使用半导体可饱和吸收镜, 实现了光纤耦合半导体激光抽运Tm:YAP晶体的全固态连续波锁模激光运转。根据ABCD矩阵理论设计激光器参数, 通过控制谐振腔的像散和模式分布, 获得了稳定的皮秒锁模激光输出。当最大抽运功率为7.96 W时, 获得锁模激光的最大平均输出功率为0.73 W, 相应的斜效率为15.6%。此时锁模脉冲宽度约为1.7 ps, 对应的重复频率为88.7 MHz, 中心谱线为1 982.4 nm。结果表明: Tm:YAP晶体是一种具有较好的热学、机械性能的2 μm波段超快激光晶体。
半导体可饱和吸收镜 连续波锁模 皮秒脉冲 Tm:YAP激光器 semiconductor saturable-absorber mirror CW mode-locked ps-pulse Tm:YAP laser 
红外与激光工程
2018, 47(5): 0505003
作者单位
摘要
北京工业大学激光工程研究院, 北京 100124
报道了基于TEC(半导体制冷器)温控的激光二极管(LD)侧面泵浦的脉冲Nd:YAP(掺钕铝酸钇)激光器, 采用BBO(β相偏硼酸钡晶体, β-BaB2O4)电光调Q, 腔内不加入任何偏振元件, 使用平平腔和平凹腔在重频20 Hz时分别得到了1.34 μm单脉冲能量12.00 mJ和11.45 mJ, 在平平腔结构下, 得到最短脉宽38 ns。实验还对平平腔结构下1.08 μm的输出特性进行了实验研究, 采用相同的平平直腔结构, 在重频20 Hz最高可获得1.08 μm单脉冲能量28.5 mJ, 脉宽27 ns。
激光技术 Nd:YAP激光器 电光调Q laser technique Nd:YAP laser 1.3 μm 1.3 μm E-O Q-switch 
应用激光
2015, 35(4): 508
作者单位
摘要
光电信息控制和安全技术重点实验室, 河北 三河 065201
介绍了Tm:YAP脉冲激光器泵浦的中红外固体激光器。首先介绍了Tm脉冲激光器, 由实验分析, 对YAP固体激光器腔型结构进行优化, 确定了适合泵浦ZGP OPO的YAP激光器腔型, 得到较理想的2 μm脉冲激光输出。中红外固体激光器由优化后的Tm:YAP激光器泵浦ZGP光学参量振荡器(OPO)组成, 最终得到输出功率达瓦级以上的3~5 μm激光。
Tm:YAP激光器 中红外固体激光器 Tm: YAP laser Mid-IR solid state laser OPO OPO ZnGeP ZnGeP 
光电技术应用
2011, 26(2): 15
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
2 Department of Physics and Laboratory of Materials Physics, School of Physics, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China
A laser diode-pumped high-efficiency widely tunable Tm:YAP laser with excellent comprehensive properties is reported. The output power is stable at a given pump power. Under the absorbed pump power of 12.95 W, the maximum output power at 2,010 nm is 5.16 W, corresponding to a slope efficiency of 45.5%. The generated beam profile is close to the Gaussian TEM00 near the maximum pump power. Furthermore, the laser working wavelength can be continuously tuned through optimization from 1,894 to 2,066 nm, which is the widest tunable range for Tm:YAP lasers to date.
固态激光器 Tm: YAP激光器 可调谐红外激光器 140.3580 Lasers, solid-state 140.3070 Infrared and far-infrared lasers 140.3600 Lasers, tunable 140.3480 Lasers, diode-pumped 
Chinese Optics Letters
2011, 9(8): 081402
作者单位
摘要
光电系统信息控制技术国家级重点实验室,河北 三河 065201
研究了室温工作的Tm:YAP2 μm激光器,采用795 nm激光二极管泵浦Tm:YAP激光晶体,晶体采用热电制冷及风冷的致冷方式,实现1.99 μm激光输出,最大输出功率为13.5 W,光转换效率28.2%,斜效率高达36%.并对影响激光输出的腔型、晶体工作温度等进行实验分析.
激光器技术 二极管泵浦 Tm:YAP激光器 室温工作 laser technique laser diode pumping Tm: YAP laser room-temperature operation 
光电技术应用
2010, 25(4): 46
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学,可调谐激光国家级重点实验室,哈尔滨,150001
2 中国科学院,上海光学精密机械研究所,上海,201800
为实现室温下小型化、高效率的1.9 μm激光输出,采用793.5 nm激光二极管泵浦Tm:YAP晶体,晶体采用热电制冷及风冷的方式控制在18 ℃,采用1∶1的聚焦耦系统,获得功率为2.2 W、中心波长为1 928 nm的激光输出,光光转换效率为31%,斜率效率达41%.对影响激光输出的耦合输出率、腔型、腔长、晶体工作温度等因素进行了实验分析,实验结果表明:输出功率的变化与温度基本成线性关系,当增加激光谐振腔长时,由于高阶模式损耗加大以及晶体热透镜效应的加重导致腔内损耗加大,输出功率和斜率效率都有所下降.
激光技术 固体激光器 激光二极管泵浦 光纤耦合 YAP激光器 Tm 
强激光与粒子束
2007, 19(10): 1632
作者单位
摘要
1 中国科学院,福建物质结构研究所,福州,350002
2 中国科学院,研究生院,北京,100049
3 暨南大学,光电工程研究所,广州,510632
报道了一台线性偏振输出、波长为1 341.4 nm、采用激光二极管(LD)连续侧面泵浦的Nd:YAP激光器.通过分析Nd:YAP晶体的能级结构和跃迁特点,显示了Nd:YAP晶体作为1.3 μm波段激光器的工作物质的优点.实验对比了不同透过率的输出耦合镜片的输出功率.最终以透过率为6.5% 的输出耦合镜片,在555 W的LD泵浦功率下获得了121 W的平行于晶体c轴线性偏振(c偏振)的1 341.4 nm激光输出,光-光转化效率21.8%,斜率效率为41%;并且在c偏振激光失稳后成功获得了平行于a轴的线性偏振(a偏振)的1 339.2 nm激光.
Nd:YAP激光器 侧面泵浦 连续激光 线性偏振 
强激光与粒子束
2006, 18(9): 1413
作者单位
摘要
河南省人民医院消化内科激光室,郑州 450003
可经光导纤维传输的1341.4nm激光有着良好的组织凝固、气化功能,且肌体组织穿透力较1064nm激光小得多,因而安全性能显著提高.45例内镜下消化道增生性疾病的治疗结果表明:1341.4nm激光是内镜下空腔脏器激光手术的一种比较理想的新型激光源.
Nd:YAP激光器 消化道增生性疾病 激光内镜治疗 
中国激光
2001, 28(11): 1054

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