三向侧面泵浦固体激光器中热透镜的研究* |7%M:7Q
陈德东 杨爱粉 文建国 王石语 蔡德芳 过振 9CW .xX8
(西安电子科技大学 技术物理学院,陕西 西安 710071) `2 Z
摘要:本文理论分析侧面泵浦固体激光器热透镜效应,详细讨论介质中泵浦光分布和温度梯度分布,提供了热透镜的数值解法。实验研究三向侧面泵浦固体激光器的热透镜,所测实验结果与数值计算结果相吻合。该数值方法为DPL的谐振腔设计提供有效途径。 DL<r2h
关键词:激光二极管泵浦固体激光器 热透镜 端面泵浦 侧面泵浦 dfO84Z}
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Thermal lensing In three Side-pumped solid-state Laser %5$yz| :
CHEN De-dong YAN Ai-fen WEN Jian-guo WANG Shi-Yu CAI De-Fang GUO Zhen *=)%T(^
(School of Technical Physics, Xidian University, Xi`an, 710071, China) q>f1V3
Abstract: In this paper a theoretical analysis of thermal lensing in side-pumped solid-state laser is made and the distributions of pumping source and temperature gradient are discussed. A numerical solution of thermal lensing is given. Thermal lensing is measured in experiment, which is consistent with the results from the numerical solution. It is a practical way to design the DPL cavity with the numerical solution. d8e6}C2v
Key words: Laser-diode pumped solid-state laser, thermal lensing , side-pump, End-pump x>7}>Y*(
1 引言 HP"5*C5D
激光二极管泵浦固体激光器由于其高效,稳定,结构紧凑等特点,获得广泛应用。随着泵浦功率的增加,激光晶体的热效应对DPL性能的影响逐渐表现出来,特别在大功率的情况下,热效应严重地影响着DPL激光输出特性。消除或利用热效应,研究热透镜已成为国内外研究DPL的一个热点[1-5]。 8+Oyhd*|
二极管泵浦方式有端面泵浦和侧面泵浦。端面泵浦容易获得基模输出,但激光输出功率受限。而侧面泵浦可以获得很高的功率输出,但它的激光模式不好。其主要原因就是热透镜效应,所以对侧泵DPL的热透镜研究就更为重要。 e*=N \$
DPL的热效应分析比较早[4],对侧面泵浦激光器的热模型研究也比较成熟,但缺少热透镜的定量估算,给DPL谐振腔的设计造成一定的困难。本文研究三个LD以1200等角距侧面泵浦Nd:YAG晶体的三向侧面泵浦激光器热效应,对介质内的温度梯度分布进行分析,对热透镜进行了数值计算,通过实验测量,验证数值测量结果,确定数值计算方法的准确性。 pb6z)8
2 侧面泵浦DPL 中的热效应 n*hHqZl
2.1介质内泵浦光分布 ,\xeNUZd
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*项目资助:国家重点实验室基金项目(编号:00JS08.1.1.DZ0103) x~Y]c"'D
在侧面泵浦DPL中,LD从介质侧面三个等角距方向进行泵浦。这种泵浦结构与端面泵浦结构不同,泵浦光并不集中分布于介质中心。分析单个方向二极管侧面泵浦的光强分布如下(坐标原点定在光束束腰位置)[2] 2wpLP^9Vr<
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(1) n:x6bPal]
式中 是LD沿晶轴每单位长度的功率, a是介质的吸收系数, 是泵浦光束腰半径. 由式(2)给出 4ijoAW3A^
(2) U2\zl
在三向侧面泵浦固体激光器中,二极管从三个方向侧面泵浦介质,每个方向的二极管光强分布满足式(1)。采用极坐标变换,通过数值计算得到,三个方向光强叠加的泵浦光分布(如图1)。图1参数设定:每个方向二极管bar长60mm,单bar功率60W,三个bar成1200排列,总功率180瓦;介质采用F3´63的Nd:YAG晶体。 >@`D@_v
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图1三向侧泵泵浦光分布图 图2 三向侧泵泵浦光等位线图 >Y!5c 2~`;
从图1和图2得到,三向侧面泵浦固体激光器与其它泵浦结构激光器的泵浦光分布不同,介质中心泵浦光功率最强,在中心小范围内近似高斯分布。介质边缘的三个小峰值分布对激光基模操作不利,易导致差的激光输出模式。但通过增加泵浦介质的长度和泵浦二极管的个数,可以大大提高激光输出功率。 [C.Pzo
2.2介质内温度梯度分布 Z<;am
由于介质对泵浦光的吸收,泵浦光一部分转换成激光输出,另一部分变成热,通过晶体热沉传导出去。假定介质只有径向热流,而忽略轴向的热流,即轴向的温度分布相同。这样沿介质半径方向将产生温度梯度。 +)dQd T0Fq
介质内温度分布满足热传导方程 s^)wh v`C
(3) pk:YjJs
式中热功率Q由泵浦光强I决定 lt`#or"o
(4) ;gP@d`s
系数η表示热耗功率占总泵浦功率的百分比, Q(x,y,z)单位体积热功率,Kc介质晶体的热传导率。 h,LwC9
根据热传导方程(3)(4)和泵浦光光强分布(1),并把偏微分方程(3)的第一边界条件假定为——晶体边界温度恒等于160C。通过数值计算得出介质截面的温度分布(如图3)和温度梯度分布(如图4)。 P0Z1cN}
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图3 介质温度分布 图4 介质温度梯度分布 BRhAL1
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