CEO制造生产了一系列准连续(Quasi-CW)泵浦增益模块。这些模块的输出能量高于4焦耳,并且小信号的增益可以高达600倍以上。这些泵浦棒的长度从2mm 到10mm不等,半导体巴条数从3 到 300 不等。

这份应用说明中包含一些增益模块的产品规格以及性能方面的数据,如自由运转情况下,PowerPULSETM增益模块的输出脉冲能量等数据;若作为放大器使用时,总的小信号增益倍数以及储蓄能量等数据。
PowerPULSETM增益模块利用封装在Golden BulletTM阵列的可靠的QCW激光二极管巴条,从而具有很长的使用寿命。准连续泵浦模块的寿命甚至超过10000小时,可以达到200亿次发射。
1 不同谐振腔中的PowerPULSETM增益模块
PowerPULSETM系列功率脉冲增益模块可以在各种不同的谐振腔下使用。我们给出了各种模块之间的比较。表1列出了各种增益模块的典型运行参数。RBA系列模块的输出能量输出范围为:20mJ ---- 400mJ。而REA系列的增益模块,输出的脉冲激光能量可以高达4J。
RBA PowerPULSETM系列模块
|
型号 |
晶体棒类型 |
输出能量3 |
工作电压4 |
峰值驱动电流 |
|
RBA20-2P5 |
2mm, YAG2 |
>50mJ |
36V |
60A |
|
RBA30-2P5 |
3mm, YAG2 |
>60mJ |
36V |
60A |
|
RBA35-2P5 |
3mm, YAG1 |
>70mJ |
60V |
50A |
|
RBA20-2P1 |
2mm, YAG2 |
>80mJ |
36V |
95A |
|
RBA25-3P5 |
3mm, YAG1 |
>100mJ |
54V |
35A |
|
RBA30-3P5 |
3mm, YAG2 |
>110mJ |
54V |
60A |
|
RBA30-2P1 |
3mm, YAG2 |
>120mJ |
36V |
90A |
|
RBA30-1P200 |
3mm, YAG2 |
>175mJ |
18V |
175A |
|
RBA30-3P1 |
3mm, YAG2 |
>200mJ |
54V |
90A |
|
RBA20-3P200 |
2mm, YAG2 |
>300mJ |
54V |
175A |
|
RBA30-4P200 |
3mm, YAG2 |
>400mJ |
72V |
170A |
|
2晶体棒长度:63mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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3最小脉冲能量的工作参数为:工作频率100Hz,电流脉冲宽度250μs。 |
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4泵浦模块的工作电压 |
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REA PowerPULSETM系列模块
|
型号 |
晶体棒类型 |
输出能量5 |
工作电压6 |
峰值驱动电流 |
|
REA5006-3P5 |
5mm, YAG1 |
>400mJ |
180V |
50A |
|
REA5006-2P1 |
5mm, YAG1 |
>500mJ |
120V |
95A |
|
REA10008-2P1 |
10mm,YAG2 |
>725mJ |
160V |
95A |
|
REA7008-3P1 |
7mm, YAG2 |
>1J |
240V |
95A |
|
REA6308-3P200 |
6.35mm, YAG2 |
>1.4J |
240V |
145A |
|
REA10008-3P200 |
10mm, YAG2 |
>2.5J |
240V |
175A |
|
REA10010-3P200 |
10mm, YAG3 |
>3.3J |
300V |
175A |
|
REA10012-3P200 |
10mm, YAG4 |
>4J |
360V |
175A |
|
1晶体棒长度:126mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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|
2晶体棒长度:146mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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|
3晶体棒长度:167mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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|
4晶体棒长度:188mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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|
5最小脉冲能量的工作参数为:工作频率100Hz,电流脉冲宽度250μs。 |
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6激光模块的工作电压 |
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其中的某些模块的参数是在Q-开关的模式下运行。在自由运转谐振腔和Q-开关的能量,根据经验,可以获得它们之间的关系式。这个关系式依赖于腔体的设计、泵浦参数以及输出耦合器的选择。根据这个关系式以及自由运转谐振腔的输入能量值,我们可以预测该模块在Q-开关模式下运行的输出能量大小。
2PowerPULSETM增益模块用作放大器
PowerPULSETM模块也可以作为理想的激光放大器使用。激光放大器的两个重要的参数是:小信号增益和储蓄能量大小。小信号增益参数是一个无量纲的数字,它表明小信号(低于饱和极限)经过一次模块后,能获得的信号大小。储蓄的能量值表明了再给定足够多的穿越次数,以及饱和输入信号时,我们能够从模块提取的能量大小。表2列出了该系列模块的小信号增益参数和储蓄能量值。
通常,在给定的泵浦功率下,长度越小的晶体棒拥有更大的增益倍数,越长的棒则能储蓄更多的能量。在选择合适的增益模块时,需要对退极化(由棒所受到的压力引起的现象)和增益的不均匀性(由于泵浦光强的分布引起的现象)进行适当考虑。
RBA PowerPULSETM系列模块
|
型号 |
晶体棒类型 |
小信号增益3 |
储蓄能量 |
峰值驱动电流 |
|
RBA20-2P5 |
2mm, YAG2 |
37 |
75mJ |
60A |
|
RBA30-2P5 |
3mm, YAG2 |
4.9 |
75mJ |
60A |
|
RBA35-2P5 |
3mm, YAG1 |
8.2 |
100mJ |
50A |
|
RBA20-2P1 |
2mm, YAG2 |
420 |
125mJ |
95A |
|
RBA25-3P5 |
3mm, YAG1 |
130 |
100 mJ |
35A |
|
RBA30-3P5 |
3mm, YAG2 |
11 |
115 mJ |
60A |
|
RBA30-2P1 |
3mm, YAG2 |
12 |
120 mJ |
90A |
|
RBA30-1P200 |
3mm, YAG2 |
15 |
130 mJ |
175A |
|
RBA30-3P1 |
3mm, YAG2 |
45 |
180 mJ |
90A |
|
RBA20-3P200 |
2mm, YAG2 |
205 |
110 mJ |
65A |
|
RBA30-4P200 |
3mm, YAG2 |
320 |
270mJ |
100A |
|
2晶体棒长度:63mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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|
3最小小信号增益的工作参数:工作频率100Hz,电流脉冲宽度250μs。 |
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REA PowerPULSETM系列模块
|
型号 |
晶体棒类型 |
小信号增益5 |
储蓄能量6 |
峰值驱动电流 |
|
REA5006-3P5 |
5mm, YAG1 |
13 |
340 mJ |
50A |
|
REA5006-2P1 |
5mm, YAG1 |
24 |
420 mJ |
95A |
|
REA10008-2P1 |
10mm,YAG2 |
2.9 |
560 mJ |
95A |
|
REA7008-3P1 |
7mm, YAG2 |
26 |
840 mJ |
95A |
|
REA6308-3P200 |
6.35mm, YAG2 |
700 |
1350 mJ |
145A |
|
REA10008-3P200 |
10mm, YAG2 |
28 |
1740 mJ |
175A |
|
REA10010-3P200 |
10mm, YAG3 |
63 |
2170 mJ |
175A |
|
REA10012-3P200 |
10mm, YAG4 |
147 |
2600 mJ |
175A |
|
1晶体棒长度:126mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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2晶体棒长度:146mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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3晶体棒长度:167mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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4晶体棒长度:188mm,平端面,掺杂0.6%Nd |
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5最小小信号增益的工作参数:工作频率100Hz,电流脉冲宽度250μs。 |
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3. 退极化现象
由于晶体棒所受到的压力引起的退极化现象对谐振腔和放大器的设计来说具有重要的影响。退极化率的大小取决于晶体棒发出的热量。这些热量是关于泵浦周期的函数。对于一个固定的泵浦脉冲宽度和驱动电流,退极化率可以根据一个函数计算得到。图1显示了典型增益模块的退极化率大小与重复率的关系。

图1:REA10008-3P200工作在250μs,130A时退极化率与重复率的关系曲线。
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