研究目的
评估横向二极管泵浦的线偏振Q开关模式Nd:YAG激光器腔内由诱导双折射引入的光学损耗,并建立损耗值与激光工作物质侧面状态之间的关系。
研究成果
研究表明,与侧面未设置光散射粘合层的活性元件相比,侧面带有此类层的活性元件具有更低的光学退偏损耗和更均匀的辐射分布。该结构有利于开发具有低退偏损耗和均匀输出光束的高性能DPSSL。
研究不足
该研究聚焦于特定配置的Nd:YAG激光器,其结论可能不适用于其他类型激光器或材料。研究未探讨超出测试范围的环境温度变化影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用两种实验装置来可视化有源元件(AE)体积内的双折射区域,并评估横向二极管泵浦DPSSLs腔内引入的光学损耗,这些DPSSLs采用圆柱形Nd:YAG有源元件,周围包裹粘合层。
2:样本选择与数据来源:
研究使用了具有不同侧面表面处理的Nd:YAG有源元件(粘合层中含或不含光散射颗粒),并比较了它们的性能。
3:实验设备与材料清单:
设备包括探针He–Ne激光器、望远镜、偏振器、Nd:YAG晶体、粘合光学层、蓝宝石管、泵浦激光二极管矩阵、检偏器、光阑、中性滤光片和/或彩色滤光片、CCD相机、全反射镜、带AE的DPSSL量子器、偏振分束器和能量计。
4:实验步骤与操作流程:
实验步骤包括可视化双折射区域并测量激光强度分量的比例以评估退偏损耗。
5:数据分析方法:
研究分析了探针光束的强度分布,并计算了内部光学对数损耗和退偏损耗值。
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获取完整内容-
Nd:YAG crystal
Laser active element
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He–Ne laser
Probe laser for visualizing birefringence regions
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SLM-3
SLM-3
Inject
Laser diode matrix for pumping the active element
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CCD camera
Registering different polarization states of radiation passing through the active element
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Polarization beam splitter
Splitting the laser radiation into components with different polarizations
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