
采用808nm的1W的LD作為抽運光源。由于所用LD的輸出功率比較小,因此提高器件的光-光轉(zhuǎn)換效率是提高器件性能的關(guān)鍵。為此,采用半導(dǎo)體制冷器作為溫度控制元件,對LD的溫度進(jìn)行控制,以使其工作波長和激光晶體的吸收波長峰值準(zhǔn)確重合,提高對抽運光的吸收效率。把LD的工作波長調(diào)整到808.5nm。
采用Nd:YVO4晶體作激光介質(zhì),摻雜濃度為3at%,a軸方向切割,長度為1mm,橫截面尺寸為3×3mm2。采用端面同軸抽運方式使LD的抽運光束和所產(chǎn)生的1.064mm激光光束在空間上更好地耦合,以提高抽運效率。采用焦距為3mm的非球面透鏡把LD的光束聚焦到Nd:YVO4晶體內(nèi)部,焦點處光斑直徑為100mm,抽運光從LD到Nd:YVO4晶體內(nèi)部的總耦合效率為92%。
采用平凹穩(wěn)定型諧振腔提高器件的效率和穩(wěn)定性。為了提高抽運光利用率,采用凹面后反射鏡和平面輸出鏡組成激光諧振腔。Nd:YVO4晶體的入射端面是曲率半徑為50mm球面。后反射鏡直接鍍制在此面上。它對1064nm的反射率>99.8%,對808nm光的透射率>99.5%。Nd:YVO4晶體的另一端為平面,鍍同時對1064nm和532nm的雙波長增透膜,剩余反射率<0.25%。平面輸出鏡對1064nm光的反射率>99.8%,對532nm光的透射率>97%。平面輸出鏡的背面鍍有對532nm光的增透膜,剩余反射率<0.25%。
采用KTP倍頻晶體作腔內(nèi)倍頻器,按類臨界相位匹配角切割,它的橫截面為3×3mm2,通光方向長5mm,兩個通光面同時鍍對1064nm和532nm的增透膜,每個面的剩余反射率<0.25%。
為了提高器件的穩(wěn)定性,用環(huán)氧樹脂把全部元件粘接為一個整體,同時用一個半導(dǎo)體致冷器對它們進(jìn)行整體控溫。HSH型微型綠激光器的外形尺寸如圖2所示。可以看到,它的體積很小,使用是很方便的。

用濾光器濾除輸出光束中的808nm的抽運光和1064nm的基頻光后,用光譜儀測量綠激光的波長,用共焦球面掃描干涉儀測量綠激光的縱模,用功率計測量532nm輸出功率和穩(wěn)定性。在LD發(fā)出的抽運功率為1W時,得到230mW的TEM00模532nm綠激光的穩(wěn)定輸出,光-光轉(zhuǎn)換效率達(dá)23%,4小時的穩(wěn)定性優(yōu)于±3%,綠激光中有3-4個縱模,每個縱模的寬度小于40MHz(受儀器分辨率所限)。這種激光器的性能在同類產(chǎn)品中是的。


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