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公开(公告)号:CN101981766A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN200980111017.1
申请日:2009-03-19
Applicant: 伊雷克托科学工业股份有限公司
CPC classification number: H01S3/094 , H01S3/0606 , H01S3/10092 , H01S3/1603 , H01S3/1671
Abstract: 高功率、二极管激发固态(DPSS)脉冲激光较佳地是用于诸如微机械加工、集成电路的通孔钻孔、及紫外线(UV)转换的应用。Nd:YVO4(钒酸盐;vanadate)激光是用于高功率应用的良好的候选者,因为其特征在于宽带宽的激发波长的高能量吸收系数。然而,钒酸盐具有不良的热机械性质,其中该种材料为坚硬且当受到热应力时为容易破裂。通过最佳化激光参数且选择激发波长及掺杂增益介质(240)的浓度以控制吸收系数为小于2cm-1(诸如:在约910奈米与约920奈米之间的激发波长(241)),掺杂的钒酸盐激光(237,240)是可增强以产生如同100瓦之多的输出功率(236)而未使得晶体材料破裂,而且实现了于热透镜化的40%的降低。
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公开(公告)号:CN101981769B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200980111740.X
申请日:2009-03-19
Applicant: 伊雷克托科学工业股份有限公司
CPC classification number: H01S3/2333 , H01S3/005 , H01S3/0064 , H01S3/061 , H01S3/1603 , H01S3/1623 , H01S3/163 , H01S3/1673 , H01S3/2316 , H01S3/2341
Abstract: 各向异性晶体,例如Nd:YVO4、Nd:YLF、以及Nd:GdVO4,已经成为许多激光应用的较佳增益材料。不需要辅助补偿的各向异性增益介质会确保在通过该增益介质时不会有任何的激光模式衰降。并入各向异性增益介质的光功率放大器会利用多次冲程达到功率放大的目的,同时还会在每一次的冲程期间于激光和激升之间保持良好的模式匹配。本发明的较佳实施例在施行晶种激光射束(100)多次通过各向异性增益介质(102)时在每一个冲程期间实质上会有零角射束移位。该多程系统提供省钱、可靠的方法来达到高功率TEM00功率,以便符合微加工应用、通道钻凿应用、以及谐振转换应用的需求。
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公开(公告)号:CN101981766B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN200980111017.1
申请日:2009-03-19
Applicant: 伊雷克托科学工业股份有限公司
CPC classification number: H01S3/094 , H01S3/0606 , H01S3/10092 , H01S3/1603 , H01S3/1671
Abstract: 高功率、二极管激发固态(DPSS)脉冲激光较佳地是用于诸如微机械加工、集成电路的通孔钻孔、及紫外线(UV)转换的应用。Nd:YVO4(钒酸盐;vanadate)激光是用于高功率应用的良好的候选者,因为其特征在于宽带宽的激发波长的高能量吸收系数。然而,钒酸盐具有不良的热机械性质,其中该种材料为坚硬且当受到热应力时为容易破裂。通过最佳化激光参数且选择激发波长及掺杂增益介质(240)的浓度以控制吸收系数为小于2cm-1(诸如:在约910奈米与约920奈米之间的激发波长(241)),掺杂的钒酸盐激光(237,240)是可增强以产生如同100瓦之多的输出功率(236)而未使得晶体材料破裂,而且实现了于热透镜化的40%的降低。
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公开(公告)号:CN101981769A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN200980111740.X
申请日:2009-03-19
Applicant: 伊雷克托科学工业股份有限公司
CPC classification number: H01S3/2333 , H01S3/005 , H01S3/0064 , H01S3/061 , H01S3/1603 , H01S3/1623 , H01S3/163 , H01S3/1673 , H01S3/2316 , H01S3/2341
Abstract: 各向异性晶体,例如Nd:YVO4、Nd:YLF、以及Nd:GdVO4,已经成为许多激光应用的较佳增益材料。不需要辅助补偿的各向异性增益介质会确保在通过该增益介质时不会有任何的激光模式衰降。并入各向异性增益介质的光功率放大器会利用多次冲程达到功率放大的目的,同时还会在每一次的冲程期间于激光和激升之间保持良好的模式匹配。本发明的较佳实施例在施行晶种激光射束(100)多次通过各向异性增益介质(102)时在每一个冲程期间实质上会有零角射束移位。该多程系统提供省钱、可靠的方法来达到高功率TEM00功率,以便符合微加工应用、通道钻凿应用、以及谐振转换应用的需求。
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