CN106602391B - 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块 - Google Patents

一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块 Download PDF

Info

Publication number
CN106602391B
CN106602391B CN201611129909.2A CN201611129909A CN106602391B CN 106602391 B CN106602391 B CN 106602391B CN 201611129909 A CN201611129909 A CN 201611129909A CN 106602391 B CN106602391 B CN 106602391B
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
lath
medium
window
lath medium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201611129909.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106602391A (zh
Inventor
刘亮
黄秀军
周一鸣
赵爽
杨宁虎
徐红艳
宋镇江
石德乐
张彬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong Institute of Space Electronic Technology
Naval Aeronautical Engineering Institute of PLA
Original Assignee
Shandong Institute of Space Electronic Technology
Naval Aeronautical Engineering Institute of PLA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong Institute of Space Electronic Technology, Naval Aeronautical Engineering Institute of PLA filed Critical Shandong Institute of Space Electronic Technology
Priority to CN201611129909.2A priority Critical patent/CN106602391B/zh
Publication of CN106602391A publication Critical patent/CN106602391A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106602391B publication Critical patent/CN106602391B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/02Constructional details
    • H01S3/04Arrangements for thermal management
    • H01S3/042Arrangements for thermal management for solid state lasers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/105Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

本发明通过优化热管理和光路设计,提供一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,包括激光反射装置和作为增益介质的板条介质;所述板条介质两端的上下两个表面为无倏逝膜区域,上下表面的中间部分为倏逝膜区域;入射激光L1从板条介质的无倏逝膜区域进入板条介质内部,并沿板条介质长度方向传输,从板条介质另一端的无倏逝膜区域出射;所述激光反射装置将出射的入射激光L1再次反射进入板条介质的内部进行第二次传输,并从第一次的入射端出射,其中入射激光L1第二次的入射点位置约束条件为:入射激光L1两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反,进而得到消除波前畸变、高功率高光束质量的出射激光。

Description

一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块
技术领域
本发明属于板条激光器和激光放大器技术领域,尤其涉及一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块。
背景技术
获得高功率高光束质量的激光输出一直是固体激光器研究者追求的目标,要同时实现高功率和高光束质量的一个关键性问题是如何对固体激光介质进行有效地热管理。热管理的内涵包括减小废热的产生、高效散热、补偿热效应的不良影响三个方面的内容。
与传统棒状介质相比,板条状激光介质具有冷却表面大,zigzag光路传输可大大减弱热效应的不良影响等突出优点,受到高能激光界的高度重视。2009年,美国诺·格公司利用MOPA(激光主振荡功率放大器)方案结合CCEPS(传导冷却端面泵浦板条)模块,采用7路板条放大链,首次实现了105kW的高功率固体激光输出。2010年,美国达信公司采用陶瓷板条,由6个17kW的ThinZag模块串联形成谐振腔,利用自适应系统进行波前的相位校正,单口径实现了100kW的激光输出。在国内,不少科研机构基于上述两种板条激光模块及其设计思想,开展了高能激光器和放大器技术研究,这些单位包括国防科学技术大学、中国工程物理研究院、华北光电技术研究所、上海光学精密机械研究所等。
从热管理的角度出发,分析上述两个方案的优缺点,可得到如下结论:
诺·格公司CCEPS模块的优点在于采用端面泵浦方案,泵浦效率高,泵浦光模体积和振荡激光模体积匹配,传导冷却方式散热更均匀,易于实现高光束质量输出。其缺点在于:
1、考虑到衍射效应,激光在入射端面上的占空比(光斑尺寸与入射面面积之比)必须小于1。为避免出现光束分裂的情况,进一步限制了板条厚度方向的光斑尺寸。为获得高功率激光输出,板条介质宽比度厚度大,这导致采用CCEPS激光模块的激光器和放大器出射激光为细长条形光斑,光学系统复杂度。例如,采用自适应光学技术进行光束质量主动控制时,必须采用多块柱透镜对光斑进行整形,这不仅增加了系统结构的复杂度,还增加了调节难度。
2、由于激光束在厚度方向尺寸小,导致激光束在板条激光模块中单次传输时,板条介质内部的填充因子难以达到1。由于板条介质厚度薄,为使填充因子达到1,以获得高功率激光输出,激光必须以不同角度进入板条介质至少2次以上。
3、CCEPS模块中,泵浦光从切有45°的端头入射,热沉无法对该区域进行有效制冷。高功率条件下,当板条介质两端的未掺杂YAG对泵浦光存在较强吸收时,将导致严重的端头热效应问题。
达信公司ThinZag模块的优点在于:采用面泵浦方案,在同等泵浦功率条件下,介质内部的热源密度小、温度低、热应力小。其缺点在于:
1、振荡激光通过冷却液(一种折射率匹配液),冷却液的温度变化也会对激光波前产生影响。相同温升条件下,冷却液的折射率随温度的变化比板条折射率随温度的变化多一个数量级,且直接液冷容易造成散热的不均匀,必须深入研究液体冷却液流动对激光波前的影响。
2、采用直接液冷的方式,为尽可能地带走激光介质中的热量,必须增大冷却液的流速。然而,冷却液高速流动容易造成结构的振动,导致系统不稳定,水压导致石英玻璃形变,产生静态波前畸变。
3、散热与提高系统效率之间存在矛盾:为了尽快带走介质中的热量,要求板条介质尽可能薄,这将减少泵浦光的吸收长度,降低泵浦效率。
4、泵浦光和激光均通过冷却液进行传输,要求冷却液对泵浦光、激光无吸收。
在工程实践中,研究人员发现:基于板条状激光介质的激光器和放大器难以实现高光束质量激光输出。主要表现在两个方面:一是板条宽度方向(垂直于ZigZag平面方向)与厚度方向(平行于ZigZag平面方向)均存在热致波前畸变,且两个方向上的热透镜焦距不一致,其中,宽度方向的热效应因无法得到有效补偿,光束质量更差;二是波前畸变中高频分量多,即便采用光束质量主动控制技术,受变形镜空间分辨率和AO系统闭环带宽限制,仍难以获得高光束质量激光输出。此外,当激光模块确定后,热致波前畸变的幅值随着输出功率的提高而增大,这可能导致大功率条件下波前畸变幅值超出变形镜校正能力的问题。
综上所述,CCEPS和ThinZag板条激光模块均存在一定热管理和光路设计缺陷。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块及补偿方法,通过优化热管理和光路设计,使激光两次以同一角度通过板条介质,产生两个波形相反的波前畸变,进行相消叠加达到减小波前畸变、消除波前畸变中的高频分量的目的,缓解光束质量主动控制系统的压力,获得高功率高光束质量的激光输出。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,包括激光反射装置和作为增益介质的板条介质;
所述板条介质两端的上下两个表面为无倏逝膜区域,上下表面的中间部分为倏逝膜区域;入射激光L1从板条介质的无倏逝膜区域进入板条介质内部,并沿板条介质长度方向传输,从板条介质另一端的无倏逝膜区域出射;
所述激光反射装置将出射的入射激光L1再次反射进入板条介质的内部进行第二次传输,并从第一次的入射端出射,其中入射激光L1第二次的入射点位置约束条件为:入射激光L1两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反,进而得到消除波前畸变的出射激光。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一热沉C1和第二热沉C2
所述板条介质夹在第一热沉C1和第二热沉C2之间;
所述第一热沉C1和第二热沉C2内部均为中空结构,内部设有冷却通道,热沉对板条介质进行传导制冷。
所述激光反射装置包括第一反射镜M1、第二反射镜M2、第三反射镜M3、第四反射镜M4以及第五反射镜M5
其中第一反射镜M1和第二反射镜M2相互平行放置在板条介质一组对角的两端;第三反射镜M3和第四反射镜M4相互垂直放置在板条介质的同一端,并与第二反射镜M2同侧;第五反射镜M5放置在板条介质另一组对角的一端,同时与第三反射镜M3和第四反射镜M4处于板条介质的同一侧;
入射激光L1通过所述第一反射镜M1反射进入板条介质中,第二反射镜M2接收从板条介质第一次出射的入射激光L1并反射至第三反射镜M3,然后再依次经过第四反射镜M4和第五反射镜M5,其中第五反射镜M5控制激光第二次入射点的位置,使其再次进入板条介质中。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一电机D1
所述第一电机D1驱动第五反射镜M5沿板条介质长度的方向运动。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一激光窗口W1、第二激光窗口W2、第三激光窗口W3、第四激光窗口W4
所述第一热沉C1的两端各开有一个凹槽,该两个凹槽均贯穿至板条介质的上表面;
所述第二热沉C2的两端各开有一个凹槽,该两个凹槽均贯穿至板条介质的下表面;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2分别嵌入第一热沉C1左右两端的凹槽中,同时两个激光窗口和两个凹槽分别构成2个折射率匹配液的储液区域;
所述第三激光窗口W3和第四激光窗口W4分别嵌入第二热沉C2左右两端的凹槽中,同时两个激光窗口和两个凹槽分别构成另外2个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2是激光的入射窗口;第三激光窗口W3和第四激光窗口W4是激光的出射窗口;其中四个激光窗口表面均镀增透膜。
所述激光反射装置包括第一反射镜M1和直角反射棱镜M7
所述第一反射镜M1和直角反射棱镜M7分别放置在板条介质的两端;
入射激光L1通过所述第一反射镜M1反射进入板条介质中,直角反射棱镜M7接收从板条介质第一次出射的入射激光L1并将其再次反射进入板条介质的内部;其中直角反射棱镜M7控制入射激光L1第二次进入板条介质入射点的位置。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一电机D1
所述第一电机D1驱动直角反射棱镜M7沿板条介质长度的方向运动。
所述第一反射镜M1和直角反射棱镜M7分别放置在板条介质任意一组对角的两端,即板条介质的两侧。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一激光窗口W1、第四激光窗口W4
所述第一热沉C1的其中一端开有一个凹槽,其中凹槽贯穿至板条介质的上表面;
第二热沉C2与第一热沉C1对角的另一端开有一个凹槽,其中凹槽贯穿至板条介质的下表面;
所述第一激光窗口W1嵌入第一热沉C1的凹槽中,同时第一激光窗口W1和凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;
所述第四激光窗口W4嵌入第二热沉C2的凹槽中,同时第四激光窗口W4和凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第四激光窗口W4同时为激光的入射窗口和出射窗口,且表面均镀增透膜。
所述第一反射镜M1和直角反射棱镜M7分别放置在板条介质任意一侧的两端,即板条介质的同一侧。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括第一激光窗口W1、第二激光窗口W2
所述第一热沉C1或第二热沉C2中任意一个的两端各开有一个凹槽;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2分别嵌入凹槽中,同时激光窗口和对应的凹槽分别构成折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2同时为激光的入射窗口和出射窗口,且表面均镀增透膜。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,所述第一热沉C1和第二热沉C2对板条介质进行传导制冷的方式为风冷或液冷,且其中的冷却通道为宏通道或微通道,冷却液为去粒子水或液态金属。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,所述板条介质由两段未掺杂介质的第一板条G1、第三板条G3和一段掺杂介质第二板条G2键合而成,其中第二板条G2在第一板条G1和第三板条G3的中间;同时板条介质上表面、下表面与两个热沉接触的中间部分均镀有3μm厚的倏逝膜,并且在倏逝膜的表面再镀一层300nm的金层。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,所述板条介质的基质材料为激光晶体、激光陶瓷或激光玻璃,掺杂离子为稀土离子。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,所述板条介质在泵浦光的激励下,使入射激光L1获得增益放大;其中泵浦光进入板条激光模块的方式为侧面泵浦或端面泵浦;
侧面泵浦时,泵浦光由板条介质的前后两个侧面入射至板条介质;
端面泵浦时,泵浦光由板条介质的左右两个端面入射至板条介质。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,还包括密封夹持机构;其中,密封夹持机构和激光窗口的形状相匹配,分别将激光窗口固定在板条介质和热沉之间,同时分别将折射率匹配液密封在各自的储液区域。
一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块的激光系统,包括两个横向级联的板条激光模块,分别为第一板条激光模块Mod1和第二板条激光模块Mod2;其中第一板条激光模块Mod1采用侧面泵浦,第二板条激光模块Mod2为端面泵浦。
有益效果:
1、本发明通过电机驱动反射镜,不改变激光在板条介质内全反射的次数,仅通过使入射激光L1两次进入板条介质的入射点位置产生横向平移,从而使得入射激光L1第二次通过板条介质产生的波前畸变波形与激光第一次通过板条介质产生的波前畸变波形相反,即分别产生“M”、“W”型波前畸变,然后这两个波形相反的波前畸变进行叠加,可达到减小厚度方向波前畸变、及其高频分量的目的,缓解光束质量主动控制系统的压力,获得高功率高光束质量的激光输出。
2、采用热沉传导冷却的方式对板条介质进行散热,克服了ThinZag方案中液冷的弊端,本发明板条介质两端端头通过与各个折射率匹配液以及热沉相连,其产生的废热可通过热传导的方式传递给热沉,能有效控制板条介质端头热效应问题。因此本发明的板条激光模块温升很小,对激光波前的影响很小。
3、本发明的折射率匹配液不作为冷却液使用,对流速没有要求,因此,本发明的板条激光模块结构振动小,水压小,而且可忽略折射率匹配液液压导致的激光窗口和板条介质形变,避免了系统不稳定、介质形变产生的静态波前畸变。
最后,本发明中只有入射激光L1通过折射率匹配液进行传输,泵浦光入射板条激光模块时,并不经过折射率匹配液,因此仅要求折射率匹配液对入射激光L1无吸收,其成分配比的要求较低。
4、本发明采用的板条介质由一段掺杂介质的第二板条和两段非掺杂介质的板条构成的复合介质,有利于板条介质实现粒子数反转。
5、本发明通过四个密封夹持机构,使得四个激光窗口的安装更稳定牢固,且折射率匹配液在四个储液区域中的密封性更有保障。
6、本发明的入射激光L1是从板条介质上下两个大表面入射,因此入射激光的尺寸不受板条厚度限制,可实现长宽比接近于1的光斑输出,降低光学系统结构复杂度和调节难度。由于激光光斑尺寸不受板条厚度限制,且激光在板条介质内部通过全反射向前传输,可通过增加激光光斑厚度方向尺寸、减小板条介质厚度的方式,使激光束一次传输即可在板条介质内部使填充因子达到1。较薄的板条厚度,将有助于降低板条介质温度。
7、本发明采用侧面泵浦及端面泵浦方案,避免了散热与提高系统效率之间的矛盾。
8、本发明通过将两个板条激光模块组合起来,并对这两个模块采用侧面泵浦与端面泵浦相结合的方式,侧面泵浦的板条激光模块中板条边缘温度高、中心温度低,产生负透镜效应,即“V”型波前畸变,端面泵浦的板条激光模块中板条边缘温度低、中心温度高,产生正透镜效应,即“Λ”型波前畸变。由于侧面泵浦与端面泵浦模块中产生的波前畸变波形相反,两者叠加达到消除板条宽度方向波前畸变的效果。
附图说明
图1(a)为本发明板条激光模块沿长度方向的剖面视图;
图1(b)为本发明板条激光模块沿宽度方向的剖面视图;
图2(a)为本发明板条介质沿长度方向的剖面视图;
图2(b)为本发明板条介质沿长度方向的剖面视图;
图3(a)为厚度方向“W”形波前畸变示意图;
图3(b)为厚度方向“M”形波前畸变示意图;
图4(a)为宽度方向“V”形波前畸变示意图;
图4(b)为宽度方向“Λ”形波前畸变示意图;
图5为本发明具体实施例2的波前畸变自校正系统结构示意图;
图6(a)为本发明具体实施例3板条激光模块沿长度方向的剖面视图;
图6(b)为本发明具体实施例3板条激光模块沿宽度方向的剖面视图;
图7(a)本发明具体实施例3板条介质沿长度方向的剖面视图;
图7(b)本发明具体实施例3板条介质沿宽度方向的剖面视图;
图8(a)本发明具体实施例4板条激光模块沿长度方向的剖面视图;
图8(b)本发明具体实施例4板条激光模块沿宽度方向的剖面视图;
图9(a)本发明具体实施例4板条介质沿长度方向的剖面视图;
图9(b)本发明具体实施例4板条介质沿宽度方向的剖面视图;
C1-第一热沉、C2-第二热沉、W1-第一激光窗口、W2-第二激光窗口、W3-第三激光窗口、W4-第四激光窗口、H1-第一折射率匹配液、H2-第二折射率匹配液、H3-第三折射率匹配液、H4-第四折射率匹配液、S1-第一密封夹持机构、S2-第二密封夹持机构、S3-第三密封夹持机构、S4-第四密封夹持机构、M1-第一反射镜、M2-第二反射镜、M3-第三反射镜、M4-第四反射镜、M5-第五反射镜、M6-第六反射镜、M7-直角反射棱镜、D1-第一电机、D2-第二电机、A1-板条介质左端面、A2-板条介质右端面、A3-板条介质前表面、A4-板条介质后表面、A5-板条介质下表面、A6-板条介质上表面、-Mod1第一板条激光模块、Mod2-第二板条激光模块、L1-入射激光、F1-第一倏逝膜、F2-第二倏逝膜。
具体实施方式
下面结合附图并举实施例,对本发明的技术方案进行详细说明。
具体实施例1:
一般认为,ZigZag光路可在ZigZag平面(XOZ平面)内平均板条介质厚度方向(X)和长度方向(Z)上泵浦光强度、温度及应力不均匀的不良影响,减弱光束截面(XOY截面)中板条厚度方向(X)上的波前畸变。研究表明,ZigZag光路并不能完全消除板条厚度方向上的热致波前畸变,其对热效应的抵消效果与板条介质中的温度场分布、激光在板条内部的反射次数有关。当板条介质内的温度场分布确定时,随振荡激光在板条介质内部反射次数的增加,热致波前畸变的波形在“M”、“W”型之间转化(如图3(a)、图3(b)),幅值呈总体减小趋势,但有一定的振荡。
在本发明设计的新型板条激光模块中,不改变激光在板条介质内全反射的次数,仅通过改变激光两次进入板条介质的入射点位置,分别产生“M”、“W”型波前畸变,然后进行相消叠加,达到减小厚度方向波前畸变的效果。具体实施方案详述如下:
如图1(a)、图1(b)所示,分别为本发明板条激光模块沿长度方向剖面视图和沿宽度方向剖面视图;一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,包括板条介质、激光反射装置、第一热沉C1、第二热沉C2、第一激光窗口W1、第二激光窗口W2、第三激光窗口W3、第四激光窗口W4、第一折射率匹配液H1、第二折射率匹配液H2、第三折射率匹配液H3、第四折射率匹配液H4、第一密封夹持机构S1、第二密封夹持机构S2、第三密封夹持机构S3、第四密封夹持机构S4以及第一电机D1
所述激光反射装置包括第一反射镜M1、第二反射镜M2、第三反射镜M3、第四反射镜M4、第五反射镜M5、第六反射镜M6
所述板条介质夹在第一热沉C1和第二热沉C2中间;所述板条介质由两段未掺杂介质的第一板条G1、第三板条G3和一段掺杂介质第二板条G2键合而成,其中第二板条G2在第一板条G1和第三板条G3的中间;同时板条介质上下两个表面与两个热沉接触的中间部分均镀有3μm厚的SiO2倏逝膜F1、F2,并且在倏逝膜F1、F2的表面再镀一层300nm的金层Au1、Au2
所述板条介质的基质材料为激光晶体、激光陶瓷或激光玻璃,掺杂离子为稀土离子Nd3+或Yb3+
所述第一热沉C1和第二热沉C2内部均为中空结构,,且两端各开有一个凹槽;同时内部设有冷却通道,对板条介质进行传导制冷;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2分别竖直固定在板条介质上表面和第一热沉C1左右两端的凹槽之间,同时两个激光窗口、板条介质以及两个凹槽分别构成2个折射率匹配液的储液区域;所述第三激光窗口W3和第四激光窗口W4分别竖直固定在板条介质下表面和第二热沉C2左右两端的凹槽之间,同时两个激光窗口、板条介质以及两个凹槽分别构成2个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2是激光输入板条激光模块的入射窗口;第三激光窗口W3和第四激光窗口W4是激光输出板条激光模块的出射窗口;其中四个激光窗口表面均镀增透膜;
四个密封夹持机构和激光窗口的形状相匹配,分别将四个激光窗口固定在板条介质和热沉之间,同时分别将四个折射率匹配液密封在各自的储液区域;其中:
所述第一激光窗口W1被第一密封夹持机构S1固定在板条介质与第一热沉C1之间;
所述第二激光窗口W2被第二密封夹持机构S2固定在板条介质与第一热沉C1之间;
所述第三激光窗口W3被第三密封夹持机构S3固定在板条介质与第二热沉C2之间;
所述第四激光窗口W4被第四密封夹持机构S4固定在板条介质第二热沉C2之间。
所述第一激光窗口W1、第二激光窗口W2、第三激光窗口W3、第四激光窗口W4分别与板条介质以及两个热沉两端的凹槽构成四个折射率匹配液的储液区域;其中:
第一折射率匹配液H1位于第一激光窗口W1、板条介质和第一热沉C1之间的储液区域;
第二折射率匹配液H2位于第二激光窗口W2、板条介质和第一热沉C1之间的储液区域;
第三折射率匹配液H3位于第三激光窗口W3、板条介质和第二热沉C2之间的储液区域;
第四折射率匹配液H4位于第四激光窗口W4、板条介质和第二热沉C2之间的储液区域;
所述第一反射镜M1和第二反射镜M2相互平行放置在板条介质对角线的两端,使经过第一反射镜M1反射,并沿板条介质长度方向入射的激光,经过第二反射镜M2反射后,继续沿板条长度方向出射;第三反射镜M3和第四反射镜M4相互垂直放置板条介质的同一端,使经第二反射镜M2出射的激光方向翻转180°;第五反射镜M5和第六反射镜M6相互平行放置板条介质另一条对角线的两端,使得方向翻转180°的激光再次通过第五反射镜M5进入板条介质,并从第六反射镜M6出射;
所述第一电机D1驱动第五反射镜M5沿远离板条介质长度的方向运动,使方向翻转180°的激光以初始入射角度再次进入板条介质,其中方向翻转180°的激光入射点位置产生了横向平移。
一种减小厚度方向波前畸变的补偿方法,包括以下步骤:
步骤1:泵浦光通过侧面泵浦或端面泵浦的方式进入板条激光模块;其中:
侧面泵浦时,泵浦光由板条介质的前后两个侧面A3、A4入射至板条介质;
端面泵浦时,泵浦光由板条介质的左右两个端面A1、A2入射至板条介质;
步骤2:入射激光L1沿板条介质长度方向传输,经第一反射镜M1反射后通过第一激光窗口W1进入第一折射率匹配液H1
步骤3:入射激光L1从第一折射率匹配液H1出来后,入射到板条介质上表面端部的无倏逝膜区域,再经折射进入板条介质内部;
步骤4:入射激光L1在板条介质的内表面发生全反射,沿板条介质长度方向以ZigZag光路向前传输,并获得增益放大;
步骤5:当入射激光L1传输至板条介质另一端的无倏逝膜区域时,经折射从板条介质出射,并依次通过第四折射率匹配液H4、第四激光窗口W4,然后入射到第二反射镜M2
步骤6:入射激光L1从第二反射镜M2出射后,再分别经过第三反射镜M3和第四反射镜M4两次方向转换,使得入射激光L1经过第二反射镜M2的反射光出射方向翻转180°;
步骤7:第一电机D1驱动第五反射镜M5沿板条介质长度方向运动,使得出射方向翻转180°的入射激光L1再次进入板条介质的入射点位置产生横向平移,其中横向平移的距离必须保证入射激光L1两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反;
步骤8:方向翻转180°的入射激光L1首先经过第五反射镜M5的反射后依次通过第二激光窗口W2、第二折射率匹配液H2,最后经板条介质的无倏逝膜区域的折射,再次进入板条介质的内部;
步骤9:入射激光L1在板条介质的内表面发生全反射,沿板条长度方向以ZigZag光路向前传输,并获得增益放大;
步骤10:当入射激光L1传输至板条介质另一端的无倏逝膜区域时,经折射从板条介质出射,并依次通过第三折射率匹配液H3、第三激光窗口W3,然后入射到第六反射镜M6;从第六反射镜M6出射后,获得波前畸变校正完成的激光输出。
所述第一反射镜M1、第二反射镜M2、第三反射镜M3、第四反射镜M4、第五反射镜M5、第六反射镜M6布置在同一块底板上;或者采用模块化设计的思想,将所述平行放置的第一反射镜M1和第二反射镜M2,平行放置的第五反射镜M5和第六反射镜M6,或垂直放置的第三反射镜M3和第四反射镜M4分别固连在各自的组件内;将各个反射镜布置在同一块底板或者固连在各自的组件内,均有利于减小环境振动影响,实现免调谐。
具体实施例2:
在垂直于ZigZag光路的方向上(即板条宽度方向,Y方向),ZigZag光路无法消除热致波前畸变,这正是板条激光器宽度方向光束质量比厚度方向光束质量差的原因。进一步的研究表明,即便在板条宽度方向均匀泵浦,热沉在板条宽度方向上均匀散热(散热系数为恒定值)的情况下,由于热沉在Y方向上的尺寸比板条大,仍然会造成板条介质在宽度方向上中心温度高、边缘温度低,产生波前畸变。因此,采用侧面泵浦与端面泵浦相结合的方式,侧面泵浦模块中板条边缘温度高、中心温度低,产生“V”型波前畸变(图4(a)),端面泵浦模块中板条边缘温度低、中心温度高,产生“Λ”型波前畸变(图4(b))。由于侧面泵浦与端面泵浦模块中产生的波前畸变波形相反,两者叠加达到消除板条宽度方向波前畸变的效果。
如图5所示为一种波前畸变自校正系统结构示意图,它包括两个横向级联的第一板条激光模块Mod1和第二板条激光模块Mod2。激光在两个模块中沿zigzag光路传输,通过第一电机D1、第二电机D2使激光在板条长度方向平移,对板条厚度方向波前畸变进行补偿。Mod1模块采用侧面泵浦方案,Mod2采用端面泵浦方案,激光在Mod1模块中传输产生负透镜效应,激光在Mod2模块中传输产生正透镜效应,两者叠加相消,对板条宽度方向波前畸变进行补偿。具体实施方案详述如下:
板条介质采用图2(a)、图2(b)所示的复合结构,由两段未掺杂介质的第一板条G1、第三板条G3和一段掺杂介质第二板条G2键合而成,掺杂介质的第二板条G2与部分未掺杂介质的第一板条G1、第三板条G3的大面(YOZ面)镀3μm左右的SiO2倏逝膜F1、F2,倏逝膜表面镀一层约300nm的金层Au1、Au2。板条介质通过软金属焊料铟与第一热沉C1、第二热沉C2焊接在一起。
四个折射率匹配液与板条介质端头部分、热沉接触,由于热传导作用,可对板条介质端头部分和激光窗口起到一定的制冷作用。当板条介质端头和激光窗口热效应不严重时,冷却液无需流动;当板条介质端头和激光窗口热效应严重时,适当增加冷却液流速即可起到良好的制冷效果,由于板条介质端头和激光窗口吸收的激光少,此时无需采用高流速。
激光在板条激光模块中的传输如图1(a)所示。入射激光L1沿板条长度方向(+Z)传输,经第一反射镜M1反射后进入板条激光模块。入射激光L1通过第一激光窗口W1、第一折射率匹配液H1,入射至板条介质中未掺杂段的第一板条G1大表面上的无倏逝膜区域,经折射进入板条介质内部。在板条介质内,入射激光L1在XOZ平面内通过全反射沿板条长度方向以ZigZag光路向前传输,并在板条介质掺杂段第二板条G2获得增益放大。当激光入射至板条介质未掺杂段第三板条G3大表面上的无倏逝膜区域时,经折射从板条射出,经第四折射率匹配液H4、第四激光窗口W4射出板条模块。此后,激光经第二反射镜M2、第三反射镜M3、第四反射镜M4、第五反射镜M5反射后,再次通过第二激光窗口W2、第二折射率匹配液H2进入板条模块,最后通过第三折射率匹配液H3、第三激光窗口W3溢出板条模块。经第六反射镜M6反射后沿板条长度方向(-Z)传输。
第五反射镜M5可通过第一电机D1驱动或手动调节沿Z向或X向运动,使振荡激光再次进入板条介质时的激光入射点位置偏移,激光第二次通过板条介质产生的波前畸变波形与激光第一次通过板条介质产生的波前畸变波形相反,两者叠加达到消除板条厚度方向波前畸变的效果。
第一激光板条模块Mod1采用侧面泵浦(即泵浦激光沿板条宽度方向(Y方向)传输,从板条介质前表面A3、板条介质后表面A4入射),板条介质内部边缘温度高、中心温度低,激光通过板条介质后在宽度方向上产生“V”形波前畸变。第二激光板条模块Mod2采用端面泵浦(即泵浦激光沿板条长度方向(Z方向)传输,从板条介质右端面A1、板条介质左端面A2入射),板条介质内部边缘温度低、中心温度高,激光通过板条介质后在宽度方向上产生“Λ”形波前畸变。激光连续通过侧面泵浦第一板条激光模块Mod1和端面泵浦第二板条激光模块Mod2,因波前畸变波形相反,产生相消叠加,达到消除板条宽度方向波前畸变的效果。
本实施方案中,板条激光模块采用端面泵浦时,泵浦光还可以采用与激光共轴传输的方式,即泵浦光经激光窗口、折射率匹配液进入板条介质,并在板条介质内部沿ZigZag光路传输。
如图5所示,本实施方案中,为第一板条激光模块Mod1、第二板条激光模块Mod2模块配备激光谐振腔腔镜,可作为激光器使用,不加腔镜可作为放大器使用。板条激光模块中可输出连续激光,也可以输出脉冲激光。输出脉冲激光时,可增加调Q装置,或采用脉冲泵浦源。视系统设计要求,在激光模块内及模块间的光路转换系统还可以加入像传递系统。
具体实施例3:
图6(a)、图6(b)分别为本发明具体实施例3板条激光模块沿长度方向和沿宽度方向剖面视图;
图7(a)、图7(b)分别为本发明具体实施例3板条介质沿长度方向、沿宽度方向的剖面视图;
具体实施例3的工作原理与具体实施例1、2类似,区别在于如图6(a)、图6(b)、图7(a)、图7(b)所示板条激光模块中,激光反射装置包括第一反射镜M1和直角反射棱镜M7
所述第一反射镜M1和直角反射棱镜M7分别放置在板条介质任意一组对角的两端;
入射激光L1通过所述第一反射镜M1反射进入板条介质中,直角反射棱镜M7接收从板条介质第一次出射的入射激光L1并将其再次反射进入板条介质的内部;
确定直角反射棱镜M7位置的约束条件为:入射激光L1第二次在板条介质的入射点位置产生横向平移,其中横向平移的距离保证入射激光L1两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反。
具体实施例3的板条激光模块还包括第一激光窗口W1、第二激光窗口W4、第一折射率匹配液H1以及第四折射率匹配液H4以及第一电机D1
所述第一热沉C1的其中一端开有一个凹槽,第二热沉C2与第一热沉C1对角的另一端开有一个凹槽;
所述第一激光窗口W1竖直固定在板条介质上表面和第一热沉C1的凹槽之间,同时第一激光窗口W1、板条介质以及凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;所述第四激光窗口W4竖直固定在板条介质下表面和第二热沉C2的凹槽之间,同时第四激光窗口W4、板条介质以及凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第四激光窗口W4同时为激光的入射窗口和出射窗口,且表面均镀增透膜;
所述第一折射率匹配液H1位于第一激光窗口W1、板条介质和第一热沉C1之间的储液区域;
所述第四折射率匹配液H4位于第四激光窗口W4、板条介质和第二热沉C2之间的储液区域。
所述第一电机D1驱动直角反射棱镜M7沿板条介质长度的方向运动。
2个密封夹持机构和激光窗口的形状相匹配,分别将2个激光窗口固定在板条介质和热沉之间,同时分别将2个折射率匹配液密封在各自的储液区域;其中:
所述第一激光窗口W1被第一密封夹持机构S1固定在板条介质与第一热沉C1之间;
所述第四激光窗口W4被第四密封夹持机构S4固定在板条介质与第一热沉C2之间;
同时在板条介质上下两个大表面上与热沉接触进行传导制冷的部分镀第一倏逝膜F1、第二倏逝膜F2,在板条介质其中一条对角线的两端板条介质分别全部镀上第一倏逝膜F1、第二倏逝膜F2,在另一条对角线的两端板条介质存在一部分无倏逝膜区域。
具体实施例4:
图8(a)、图8(b)分别为本发明具体实施例4板条激光模块沿长度方向、沿宽度方向的剖面视图;
图9(a)、图9(b)分别为本发明具体实施例4板条介质沿长度方向、沿宽度方向的剖面视图;
具体实施例4的工作原理与具体实施例1、2类似,区别在于图8(a)、图8(b)、图9(a)、图9(b)所示板条激光模块中,所述激光反射装置包括第一反射镜M1和直角反射棱镜M7以及第一电机D1
所述第一反射镜M1和直角反射棱镜M7分别放置在板条介质任意一侧的两端;
入射激光L1通过所述第一反射镜M1反射进入板条介质中,直角反射棱镜M7接收从板条介质第一次出射的入射激光L1并将其再次反射进入板条介质的内部;
确定直角反射棱镜M7位置的约束条件为:入射激光L1第二次在板条介质的入射点位置产生横向平移,其中横向平移的距离保证入射激光L1两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反。
所述第一电机D1驱动直角反射棱镜M7沿板条介质长度的方向运动。
具体实施例4的板条激光模块还包括第一激光窗口W1、第二激光窗口W2、第一折射率匹配液H1以及第二折射率匹配液H2
所述第一热沉C1的两端各开有一个凹槽;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2分别竖直固定在板条介质上表面和第一热沉C1左右两端的凹槽之间,同时两个激光窗口、板条介质以及两个凹槽分别构成2个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口W1和第二激光窗口W2同时为激光的入射窗口和出射窗口;且表面均镀增透膜;
所述第一折射率匹配液H1位于第一激光窗口W1、板条介质和第一热沉C1之间的储液区域;
所述第二折射率匹配液H2位于第二激光窗口W2、板条介质和第一热沉C1之间的储液区域。
2个密封夹持机构和激光窗口的形状相匹配,分别将2个激光窗口固定在板条介质和热沉之间,同时分别将2个折射率匹配液密封在各自的储液区域;其中:
所述第一激光窗口W1被第一密封夹持机构S1固定在板条介质与第一热沉C1之间;
所述第二激光窗口W2被第二密封夹持机构S2固定在板条介质与第一热沉C1之间;
同时在板条介质上下两个大表面上与热沉接触进行传导制冷的部分镀倏逝膜F1、F2,在板条介质下表面全部镀上第二倏逝膜F2,在板条介质上表面镀上第一倏逝膜F1,其中上表面的两端各存在一部分无倏逝膜区域。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (17)

1.一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,包括激光反射装置和作为增益介质的板条介质;
所述板条介质上下表面的两端为无倏逝膜区域,上下表面的中间部分为倏逝膜区域;入射激光(L1)从板条介质的无倏逝膜区域进入板条介质内部,并沿板条介质长度方向传输,从板条介质另一端的无倏逝膜区域出射;
所述激光反射装置将出射的入射激光(L1)再次反射进入板条介质的内部进行第二次传输,并从第一次的入射端出射,其中入射激光(L1)第二次的入射点位置约束条件为:入射激光(L1)两次通过板条介质时产生的波前畸变波形相反,进而得到消除波前畸变的出射激光。
2.如权利要求1所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一热沉(C1)和第二热沉(C2);
所述板条介质夹在第一热沉(C1)和第二热沉(C2)之间;
所述第一热沉(C1)和第二热沉(C2)内部均为中空结构,内部设有冷却通道,热沉对板条介质进行传导制冷。
3.如权利要求2所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述激光反射装置包括第一反射镜(M1)、第二反射镜(M2)、第三反射镜(M3)、第四反射镜(M4)以及第五反射镜(M5);
其中第一反射镜(M1)和第二反射镜(M2)相互平行放置在板条介质一组对角的两端;第三反射镜(M3)和第四反射镜(M4)相互垂直放置在板条介质的同一端,并与第二反射镜(M2)同侧;第五反射镜(M5)放置在板条介质另一组对角的一端,同时与第三反射镜(M3)和第四反射镜(M4)处于板条介质的同一侧;
入射激光(L1)通过所述第一反射镜(M1)反射进入板条介质中,第二反射镜(M2)接收从板条介质第一次出射的入射激光(L1)并反射至第三反射镜(M3),然后再依次经过第四反射镜(M4)和第五反射镜(M5),其中第五反射镜(M5)控制激光第二次入射点的位置,使其再次进入板条介质中。
4.如权利要求3所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一电机(D1);
所述第一电机(D1)驱动第五反射镜(M5)沿板条介质长度的方向运动。
5.如权利要求3所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一激光窗口(W1)、第二激光窗口(W2)、第三激光窗口(W3)、第四激光窗口(W4);
所述第一热沉(C1)的两端各开有一个凹槽,该两个凹槽均贯穿至板条介质的上表面;
所述第二热沉(C2)的两端各开有一个凹槽,该两个凹槽均贯穿至板条介质的下表面;
所述第一激光窗口(W1)和第二激光窗口(W2)分别嵌入第一热沉(C1)左右两端的凹槽中,同时两个激光窗口和两个凹槽分别构成2个折射率匹配液的储液区域;
所述第三激光窗口(W3)和第四激光窗口(W4)分别嵌入第二热沉(C2)左右两端的凹槽中,同时两个激光窗口和两个凹槽分别构成另外2个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口(W1)和第二激光窗口(W2)是激光的入射窗口;第三激光窗口(W3)和第四激光窗口(W4)是激光的出射窗口;其中四个激光窗口表面均镀增透膜。
6.如权利要求2所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述激光反射装置包括第一反射镜(M1)和直角反射棱镜(M7);
所述第一反射镜(M1)和直角反射棱镜(M7)分别放置在板条介质的两端;
入射激光(L1)通过所述第一反射镜(M1)反射进入板条介质中,直角反射棱镜(M7)接收从板条介质第一次出射的入射激光(L1)并将其再次反射进入板条介质的内部;其中直角反射棱镜(M7)控制入射激光(L1)第二次进入板条介质入射点的位置。
7.如权利要求6所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一电机(D1);
所述第一电机(D1)驱动直角反射棱镜(M7)沿板条介质长度的方向运动。
8.如权利要求6或7所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述第一反射镜(M1)和直角反射棱镜(M7)分别放置在板条介质任意一组对角的两端,即板条介质的两侧。
9.如权利要求8所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一激光窗口(W1)、第二激光窗口(W4);
所述第一热沉(C1)的其中一端开有一个凹槽,其中凹槽贯穿至板条介质的上表面;
第二热沉(C2)与第一热沉(C1)对角的另一端开有一个凹槽,其中凹槽贯穿至板条介质的下表面;
所述第一激光窗口(W1)嵌入第一热沉(C1)的凹槽中,同时第一激光窗口(W1)和凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;
所述第二激光窗口(W4)嵌入第二热沉(C2)的凹槽中,同时第二激光窗口(W4)和凹槽构成1个折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口(W1)和第二激光窗口(W4)同时为激光的入射窗口和出射窗口,且表面均镀增透膜。
10.如权利要求6或7所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述第一反射镜(M1)和直角反射棱镜(M7)分别放置在板条介质任意一侧的两端,即板条介质的同一侧。
11.如权利要求10所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括第一激光窗口(W1)、第二激光窗口(W2);
所述第一热沉(C1)或第二热沉(C2)中任意一个的两端各开有一个凹槽;
所述第一激光窗口(W1)和第二激光窗口(W2)分别嵌入凹槽中,同时激光窗口和对应的凹槽分别构成折射率匹配液的储液区域;
所述第一激光窗口(W1)和第二激光窗口(W2)同时为激光的入射窗口和出射窗口,且表面均镀增透膜。
12.如权利要求2所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述第一热沉(C1)和第二热沉(C2)对板条介质进行传导制冷的方式为风冷或液冷,且其中的冷却通道为宏通道或微通道,冷却液为去粒子水或液态金属。
13.如权利要求1所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述板条介质由两段未掺杂介质的第一板条(G1)、第三板条(G3)和一段掺杂介质第二板条(G2)键合而成,其中第二板条(G2)在第一板条(G1)和第三板条(G3)的中间;同时板条介质上表面、下表面与两个热沉接触的中间部分均镀有3μm厚的倏逝膜,并且在倏逝膜的表面再镀一层300nm的金层。
14.如权利要求13所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述板条介质的基质材料为激光晶体、激光陶瓷或激光玻璃,掺杂离子为稀土离子。
15.如权利要求1所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,所述板条介质在泵浦光的激励下,使入射激光(L1)获得增益放大;其中泵浦光进入板条激光模块的方式为侧面泵浦或端面泵浦;
侧面泵浦时,泵浦光由板条介质的前后两个侧面入射至板条介质;
端面泵浦时,泵浦光由板条介质的左右两个端面入射至板条介质。
16.如权利要求5、9或11所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块,其特征在于,还包括密封夹持机构;其中,密封夹持机构和激光窗口的形状相匹配,分别将激光窗口固定在板条介质和热沉之间,同时分别将折射率匹配液密封在各自的储液区域。
17.一种基于权利要求1所述的一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块的激光系统,其特征在于,包括两个横向级联的板条激光模块,分别为第一板条激光模块(Mod1)和第二板条激光模块(Mod2);其中第一板条激光模块(Mod1)采用侧面泵浦,第二板条激光模块(Mod2)为端面泵浦。
CN201611129909.2A 2016-12-09 2016-12-09 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块 Active CN106602391B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611129909.2A CN106602391B (zh) 2016-12-09 2016-12-09 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611129909.2A CN106602391B (zh) 2016-12-09 2016-12-09 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106602391A CN106602391A (zh) 2017-04-26
CN106602391B true CN106602391B (zh) 2019-04-30

Family

ID=58598265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611129909.2A Active CN106602391B (zh) 2016-12-09 2016-12-09 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106602391B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108321665A (zh) * 2018-03-30 2018-07-24 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种抑制板条与冷却器焊接后静态波前畸变的封装结构
JP7185893B2 (ja) * 2018-05-14 2022-12-08 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 レーザー装置
CN110244554A (zh) * 2019-05-08 2019-09-17 山东航天电子技术研究所 一种基于图像的群改进天牛角算法的光束指向优化方法
CN110600980B (zh) * 2019-09-12 2021-10-08 四川大学 一种薄管激光光束质量自补偿方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2863502B2 (ja) * 1996-10-23 1999-03-03 防衛庁技術研究本部長 マルチディザー方式補償光学装置
CN102244347B (zh) * 2011-06-14 2012-11-14 华北电力大学(保定) 具有倾斜反射镜的端面泵浦激光器
US9246299B2 (en) * 2011-08-04 2016-01-26 Martin A. Stuart Slab laser and amplifier
CN103730825B (zh) * 2014-01-03 2016-05-11 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 一种免调节的可变腔长激光器
CN105048277B (zh) * 2015-08-11 2019-10-01 中国科学院光电研究院 一种激光波前畸变校正系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106602391A (zh) 2017-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106602391B (zh) 一种具备波前畸变自校正能力的板条激光模块
WO2021128828A1 (zh) 一种端泵多程板条激光放大器
CN105375246B (zh) 一种端面倾斜泵浦的平面波导激光放大器
CN102263366A (zh) 全固态激光器泵浦的579nm黄光拉曼激光器
CN110086070B (zh) 一种高泵浦吸收、高功率输出的新型薄片激光器结构
CN110932075B (zh) 一种双波长脉冲对激光输出方法及激光器
WO2020001050A1 (zh) 一种基于声子带边发射的全固态大功率板条激光器
CN101604816A (zh) 一种提高大能量钕玻璃激光器重复频率和稳定性的方法和装置
CN105024266A (zh) 无tec恒温小型风冷重频dpl激光器
CN211017728U (zh) 一种高抗振性面泵浦大能量调q激光器
CN103762495A (zh) 提高激光热响应速度的方法及多端泵浦固体激光器
CN116526281A (zh) 一种回形反射拉曼激光放大器
CN113078534B (zh) 一种基于复合结构增益介质的腔内级联泵浦激光器
CN110444999A (zh) 激光器冷却液、基于受激布里渊散射的激光器及调q方法
CN110233412A (zh) 一种孔径扩展的板条激光增益模块及激光放大系统
CN111404000A (zh) 可抑制腔内高阶畸变的直接液冷阵列式薄片非稳谐振腔
CN112563876A (zh) 一种高效率的棒状激光放大器及其工作方法
CN201478678U (zh) 一种紧缩型折叠腔激光器
CN101399424A (zh) 一种新型高功率板条激光器系统
CN113258418B (zh) 一种激光放大系统
CN113451870B (zh) 适用于极端环境的高功率激光器及其激光产生方法
CN115084982A (zh) 一种面向高峰值功率激光的板条激光放大增益模块
CN212725943U (zh) 功率任意可调的高耦合效率千瓦级光纤输出纳秒激光器
CN109638617B (zh) 一种紧凑型大能量脉冲激光器
CN109713556B (zh) 一种大功率小型无水冷侧泵板条激光装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant