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레이저 다이오드-펌프 솔리드 스테이트 그린 레이저

레이저 다이오드-펌프 솔리드 스테이트 그린 레이저

다이오드 펌핑 고체 레이저최근 몇 년 동안 세계에서 가장 빠른 개발 및 광범위한 응용 프로그램을 갖춘 새로운 유형의 레이저입니다. 이 유형의 레이저 사용반도체 레이저전통적인 크립톤 램프 또는 크세논 램프를 교체하여 레이저 크리스탈을 펌핑하여 새로운 개발을 달성하는 고정 파장으로. 다이오드 펌핑 고체 레이저의 개발은 반도체 레이저의 개발과 분리 할 수 없습니다. 1978 년 양자 우물 반도체 레이저의 개념이 제안되어 다이오드 펌핑 고체 레이저의 개발을 새로운 수준으로 끌어 올렸습니다. 그 중 가장 중요한 것은 반도체 레이저 및 반도체 어레이 레이저로 고체 레이저 기술을 펌핑하는 것입니다. 이것은 고효율, 긴 수명, 높은 빔 품질, 우수한 안정성, 컴팩트 한 구조 및 소형화를 갖춘 2 세대 신형 고체 레이저입니다.


Laser Diode-Pumped Solid-State Green Laser


섬유 결합 엔드 펌프

엔드 펌핑 방법의 가장 큰 장점은 좋은 빔 품질을 얻기 쉽고 고휘도 고체 레이저를 얻을 수 있다는 것입니다. 따라서 우리는 섬유 결합 엔드 펌핑을 선택합니다. 직접 엔드 페이스 펌핑과 다릅니다. 이 구조는 먼저 레이저 다이오드에 의해 방출된 불량한 빔 품질을 가진 레이저를 섬유에 결합시킨다. 섬유 투과 단면 후에, 섬유로부터 방출된 광 빔은 더 작은 발산 각도를 갖는 원형 대칭이 되고, 펌프 빔은 중간 부분에서 가장 높은 강도를 갖는다. 이 출력의 펌핑 광은 작업 물질을 펌핑하는 데 사용됩니다. 진동 레이저와 공간적으로 일치하므로 펌핑 효율이 매우 높습니다. 레이저 다이오드 또는 다이오드 어레이와 광섬유 사이의 결합이 작업 물질과의 결합보다 용이하기 때문에, 장치 조정에 대한 요구가 감소된다. 그리고 가장 중요한 것은, 이 결합 방법은 고체 레이저가 양호한 모드 및 고효율로 레이저 빔을 출력할 수 있게 한다.


멀티 모드 섬유에는 더 많은 에너지가 있습니다.

이 시스템에서 펌프 소스에 사용되는 반도체 레이저는 출력 후 원통형 프리즘 그룹에 의해 형성되고 광섬유를 통해 전송됩니다. 그리고 마지막으로 역 텔레스코픽 시스템을 통해 레이저 크리스탈에 결합되어 입자 반전 분포를 실현합니다. 펌프 소스 근처의 레이저 결정의 한쪽 끝은 808nm 반사 방지 코팅 및 1064nm 고 반사 코팅으로 코팅됩니다. 808nm 반사 방지 필름은 레이저 크리스탈에 들어가기 전에 펌프 소스에서 방출되는 808nm 파장 레이저의 손실을 최소화합니다. 1064nm 고 반사 필름은 1064nm 부분 반사 필름으로 코팅 된 출력 미러와 결합되어 공진 공동을 형성하여 1064nm 레이저를 만듭니다 진동 증폭을 생성합니다. 그런 다음 주파수 배가 결정을 통해 1064 532 펌프 소스로 변환합니다. 전통적인 공냉식 설계에서 우리는 주로 온도를 수집하고 비교하며 마지막으로 냉각 팬을 제어하여 일정한 온도 시스템을 실현합니다. 섬유: 다중 단일 모드 광섬유 결합과 비교하여 모드 광섬유는 더 많은 에너지를 전달하므로 동일한 전력의 에너지를 전송하는 데 더 적은 결합 장치가 필요하며 가격이 낮습니다. 그래서 우리는 약 62.5um 점프 멀티 모드 섬유의 섬유 코어 직경의 순서를 선택합니다.


녹색 레이저 공기 냉각 시스템

Nd:GdVO4 결정에는 많은 장점이 있습니다. 808nm 의 흡수 단면은 Nd: YAG의 7 배 이상이며 방출 농도를 억제하지 않고 고농도 도핑을 달성 할 수 있습니다. Nd:YVO4 와 비교하여 가장 두드러진 장점 YAG와 유사한 높은 열 전도성을 가지고 있습니다. 그래서 그것은 중간 및 고출력 레이저 응용 분야에서 더 경쟁력이 있습니다. 레이저의 평균 녹색 광 출력 전력은 45W 이므로 중소형 레이저에 속하며 Nd:GdVO4 결정의 열 전도도는 상대적으로 높습니다. 그래서이 시스템은 비교적 간단한 공기 냉각으로 요구 사항을 충족시킬 수 있으므로 공기 냉각을 사용합니다. 공기 냉각은 다른 냉각보다 더 간단한 시스템, 저렴한 비용, 유지 보수 모델 등의 장점을 가지고 있습니다.

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