崔雪龍,張海鹍,張 峰,王 靜,李 欣,陳麗娟,周 城,陳 濤(濟(jì)南大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,山東濟(jì)南 250022)
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3 ns RTP電光腔倒空調(diào)Q激光器
崔雪龍,張海鹍*,張峰,王靜,李欣,陳麗娟,周城,陳濤
(濟(jì)南大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,山東濟(jì)南250022)
摘要:采用RTP(磷酸鈦氧銣)晶體為電光Q開關(guān),利用腔倒空技術(shù),實(shí)現(xiàn)LD(半導(dǎo)體激光器)端面抽運(yùn)Nd: YVO4晶體的1 064 nm調(diào)Q激光輸出。在不同重復(fù)頻率及不同抽運(yùn)功率條件下,激光輸出脈沖寬度保持在3.1 ±0.3 ns??紤]腔倒空過程中凈增益為零,給出LD抽運(yùn)的Nd: YVO4腔倒空激光器的輸出脈沖波形方程,并數(shù)值求解該理論方程,其理論計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果相符。
關(guān)鍵詞:激光技術(shù); RTP晶體;電光調(diào)Q;腔倒空
隨著微納制造技術(shù)、MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))技術(shù)的發(fā)展,納秒量級(jí)的高能量短脈沖激光加工技術(shù)以無接觸、質(zhì)量好、效率高等顯著特點(diǎn),成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)加工技術(shù)之一[1-3]。在激光加工中,激光的脈沖寬度和重復(fù)頻率是影響激光加工質(zhì)量和效率的兩個(gè)重要因素[4]。電光調(diào)Q和聲光調(diào)Q很難同時(shí)滿足高重頻和短脈沖的條件,也很難實(shí)現(xiàn)<5 ns的穩(wěn)定脈沖輸出[5-7];而微片被動(dòng)調(diào)Q激光器,雖然可以得到<1 ns的脈沖輸出,但被動(dòng)調(diào)Q輸出脈沖不穩(wěn)定,在實(shí)際應(yīng)用中也受到限制[8-10]。相對(duì)于被動(dòng)調(diào)Q輸出脈沖存在抖動(dòng)等不穩(wěn)定現(xiàn)象,電光的腔倒空技術(shù)可以將腔內(nèi)儲(chǔ)存的能量在短時(shí)間內(nèi)一次性導(dǎo)出腔外,形成穩(wěn)定的高功率短脈沖激光。文獻(xiàn)[11]采用雙端抽運(yùn)Nd: YLF晶體實(shí)現(xiàn)2.5 ns左右的腔倒空脈沖輸出,但重復(fù)頻率較低,最高重復(fù)頻率僅為200 Hz。文獻(xiàn)[12]采用BBO(偏硼酸鋇)電光晶體為調(diào)制器件,利用LD抽運(yùn)Nd: YVO4晶體,實(shí)現(xiàn)了500 kHz的電光腔倒空激光運(yùn)轉(zhuǎn),脈沖寬度為6 ns,平均功率10 W。相比于BBO等電光晶體,RTP(RbTi0P04,磷酸鈦氧銣)晶體具有更大的電光系數(shù),較高的損傷閾值(在波長(zhǎng)1. 064 μm、脈寬10 ns脈沖串的作用下,約為1.8 GW/cm2),適于高重復(fù)率電光調(diào)制領(lǐng)域[13]。目前,國(guó)內(nèi)關(guān)于高重復(fù)頻率、窄脈寬RTP電光調(diào)Q激光器的報(bào)道還比較少。本文研究一種RTP電光腔倒空激光器。利用RTP晶體為電光調(diào)制器件,采用腔倒空技術(shù)和加壓調(diào)制方式,實(shí)現(xiàn)LD抽運(yùn)Nd: YVO4晶體調(diào)Q激光輸出,通過壓縮腔長(zhǎng)獲得窄脈寬、高重復(fù)頻率1 064 nm的激光脈沖。從理論和試驗(yàn)兩方面研究脈沖寬度與腔長(zhǎng)、Q開關(guān)開關(guān)速度的關(guān)系,分析了抽運(yùn)功率、Q開關(guān)重復(fù)頻率對(duì)輸出激光脈沖寬度的影響。
LD抽運(yùn)Nd: YVO4電光腔倒空激光器采用L型腔結(jié)構(gòu),試驗(yàn)裝置如圖1所示。抽運(yùn)源采用光纖耦合的808 nm半導(dǎo)體激光器,最大輸出功率30 W,抽運(yùn)光經(jīng)一個(gè)1∶0.8的光纖耦合頭耦合到晶體中。激光晶體采用摻雜濃度為0.3%的Nd: YVO4晶體,一端鍍808 nm和1 064 nm的高透膜,另一端鍍1 064 nm的高透膜。晶體沿a軸切割,尺寸為3 mm×3 mm×6 mm,用銦箔包裹放在銅塊中,用水循環(huán)冷卻至室溫21℃,靠近輸入鏡放置。M1為808 nm高透和1 064 nm全反的雙色平面鏡,M2為1 064 nm全反的平面鏡。偏振分束立方體(PBS)、零級(jí)1/4波片和RTP普克爾盒構(gòu)成Q開關(guān),PBS兼做輸出端。由于RTP晶體為雙軸晶體,普克爾盒采用兩塊RTP晶體沿通光方向正交放置,補(bǔ)償自然雙折射。采用加壓式,1/4波電壓為650 V,重復(fù)頻率的調(diào)節(jié)范圍為1~50 kHz。采用A-40-D25-HPB型功率計(jì)和1 GHz帶寬DPO4102B-L型示波器監(jiān)測(cè)功率和脈寬。
PBS反射S分量,透過P分量,從而分離S偏振光和P偏振光。調(diào)節(jié)普克爾盒使入射的線偏振光與RTP晶體的快軸(或慢軸)呈45°正入射,并將1/4波片的光軸調(diào)至與S偏振光平行。當(dāng)電光開關(guān)不工作時(shí),工作物質(zhì)產(chǎn)生的S偏振光,經(jīng)分束立方體反射通過1/4波片,經(jīng)反射鏡反射后再次通過1/4波片,經(jīng)分束立方體再次反射到工作物質(zhì)中,諧振腔處于儲(chǔ)能狀態(tài),在諧振腔內(nèi)的反轉(zhuǎn)粒子數(shù)達(dá)到最大時(shí),給RTP普克爾盒加上1/4波電壓,此時(shí)S偏振光兩次通過1/4波片和RTP普克爾盒,變?yōu)镻偏振光,完全通過分束立方體透射出去,腔內(nèi)的能量將會(huì)一次性倒空,從而形成激光脈沖。若RTP電光Q開關(guān)的開門時(shí)間足夠快,則腔內(nèi)的能量可以在經(jīng)歷一次往返傳播所需的時(shí)間內(nèi)全部倒出諧振腔,即激光脈沖寬度等于腔內(nèi)光子往返渡越時(shí)間2L/c(L為諧振腔的光學(xué)長(zhǎng)度) ;若Q開關(guān)的開門時(shí)間比2L/c長(zhǎng),則輸出脈寬由開門時(shí)間決定。
圖1 電光腔倒空試驗(yàn)裝置示意圖
RTP電光開關(guān)的電壓變化近似為線性,如圖2所示,因此PBS輸出率R(t)可表示為t的線性函數(shù):
圖2 簡(jiǎn)化的脈沖電壓波形
式中tR為腔倒空時(shí)Q開關(guān)的開門時(shí)間。
假設(shè)腔倒空過程中,腔內(nèi)往返1次的增益和損耗相等,則腔內(nèi)儲(chǔ)存的振幅為A的激光振蕩,通過PBS輸出,腔倒空的輸出脈沖A(t)表達(dá)式[14-15]為
式中td為光在諧振腔內(nèi)往返1次的時(shí)間; L為諧振腔的光學(xué)長(zhǎng)度。
試驗(yàn)中,tR=5 ns; L=120 mm。理論計(jì)算的脈沖波形如圖3所示,腔倒空的輸出脈沖寬度為2.9 ns,與試驗(yàn)得到的3.1±0.3 ns基本一致。
首先,RTP普克爾盒未加電光調(diào)制信號(hào)時(shí),激光器處于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。通過旋轉(zhuǎn)1/4波片來調(diào)節(jié)輸出激光功率的大小,輸出透過率T(θ)是關(guān)于線偏振光偏振方向與1/4波片偏振軸夾角θ的函數(shù),其公式為T(θ) = sin2(2θ)。當(dāng)抽運(yùn)功率為25 W,θ= 12°時(shí),獲得最大平均輸出功率9.9 W,對(duì)應(yīng)的輸出透過率為16.5%,光光轉(zhuǎn)換效率為39. 6%,斜效率為39.8%,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖3 腔倒空輸出激光脈沖的模擬圖像
在腔倒空的工作過程中,用功率計(jì)對(duì)重復(fù)頻率50 kHz條件下的平均輸出功率進(jìn)行測(cè)量。圖4和圖5分別描述了在50 kHz時(shí),平均輸出功率、峰值功率以及脈沖寬度隨抽運(yùn)功率的變化規(guī)律。當(dāng)抽運(yùn)功率為25 W時(shí),獲得最大平均輸出功率為6.9 W,光光轉(zhuǎn)換效率為27.6%,斜效率為28.8%。從圖4、5中可以看出,平均輸出功率和峰值功率隨著抽運(yùn)功率的增大而增大,而脈沖寬度隨抽運(yùn)功率的增大幾乎沒有改變,脈寬穩(wěn)定在3.1±0.3 ns。圖6、7為50 kHz腔倒空激光器輸出的脈沖波形圖和脈沖序列圖,由圖6~7可觀察到輸出脈沖序列出現(xiàn)抖動(dòng)的現(xiàn)象,分析認(rèn)為可能與高脈沖頻率時(shí)腔內(nèi)的增益過小有關(guān)。圖8~10顯示了在抽運(yùn)功率為25 W時(shí),脈沖寬度、平均輸出功率以及峰值功率隨重復(fù)頻率的變化規(guī)律。由此說明,腔倒空的激光輸出脈沖寬度與增益及重復(fù)頻率無關(guān)。當(dāng)重復(fù)頻率為50 kHz時(shí),獲得最大平均輸出功率6.51 W。峰值功率隨著重復(fù)頻率的增大而減小,在重復(fù)頻率為5,10,30,50 kHz情況下,峰值功率分別為420. 0,104. 8,54. 3,44. 5 kW。
圖4 激光平均輸出功率隨抽運(yùn)功率的變化
圖5 激光峰值功率和脈沖寬度隨抽運(yùn)功率的變化
圖6 50 kHz電光腔倒空輸出脈沖波形
圖7 50 kHz電光腔倒空輸出脈沖序列
圖8 脈沖寬度隨重復(fù)頻率的變化
圖9 平均輸出功率隨重復(fù)頻率的變化
圖10 峰值功率隨重復(fù)頻率的變化
本文研究了一種激光二極管抽運(yùn)Nd: YVO4晶體的RTP電光腔倒空激光器,獲得了短脈寬、高重復(fù)頻率的1 064 nm激光脈沖輸出。當(dāng)重復(fù)頻率為5,10,30,50 kHz時(shí),對(duì)應(yīng)的峰值功率分別為420. 0,104. 8,54.3,44.5 kW,脈沖寬度保持在3.1±0.3 ns。試驗(yàn)結(jié)果表明,RTP電光腔倒空調(diào)Q激光器可以同時(shí)滿足窄脈寬、高重復(fù)頻率的要求,在激光加工、激光打標(biāo)、激光測(cè)距中有著重要的應(yīng)用。
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(責(zé)任編輯:郭守真)
3 ns RTP Electro-Optical Cavity-Dumped and Q-Switched Laser
CUI Xuelong,ZHANG Haikun*,ZHANG Feng,WANG Jing,LI Xin,CHEN Lijuan,ZHOU Cheng,CHEN Tao
(School of Physics and Technology,University of Jinan,Jinan 250022,China)
Abstract:In this paper,RTP (Rubidium Titanyl Phosphate) crystal is used as the electro-optical Q-switch and the cavity-dumped technology is also used to realize the output of a 1 064 nm Nd: YVO4Q-switched laser endpumped by LD (Laser Diode).With different repetition rate and different input pumped powers,a constant 3. 1 ±0.3 ns pulse width is obtained.Considering that the net profit is zero in the cavity-dumped process,the pulse equation is presented by the LD-pumped Nd: YVO4cavity-dumped laser and also the theoretical equation is obtained by the numerical solution,whose theoretical calculations are in agreement with the experimental results.
Key words:lasers technique; RTP crystal; electro-optical Q-switch; cavity dumping
作者簡(jiǎn)介:崔雪龍(1989—),男,山東威海人,碩士研究生,主要研究方向?yàn)榧す馕锢砼c技術(shù); *張海鹍(1978—),男,山東濟(jì)寧人,副教授,碩士生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)榧す馕锢砼c技術(shù).
基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61308057) ;山東省科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(2010G0020423)
收稿日期:2015-01-20
DOI:10.3969/j.issn.1672-0032.2015.01.017
文章編號(hào):1672-0032(2015) 01-0083-04
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
中圖分類號(hào):TN248.1