Author Affiliations
Abstract
1 Key Lab of Functional Crystal and Laser Technology, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
2 School of Materials Science and Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China
3 Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
A high efficiency, high power diode-side-pumped quasi continuous wave (QCW) Nd:YAG ceramic rod laser at 1064 nm based on the domestic transparent ceramic is reported. The average output power of 961 W is achieved with double ceramic rods by means of a symmetrical convex-convex cavity. The optical-to-optical conversion efficiency is 38.3% and the slope efficiency is 45.3%. To the best of our knowledge, this is the highest level of efficiency achieved for the domestic Nd:YAG ceramic rod laser.
Nd:YAG陶瓷激光器 二极管侧面泵浦激光器 准连续波 140.3460 Lasers 140.3480 Lasers, diode-pumped 140.3580 Lasers, solid-state 
Chinese Optics Letters
2010, 8(12): 1144
作者单位
摘要
1 长春理工大学材料科学与工程学院, 吉林 长春 130022
2 长春大学理学院, 吉林 长春 130022
引入La2O3等阳离子半径大的材料作纤芯,用低折射率材料作包层,开展了物化性能相匹配的高光学质量纤芯和包层玻璃的制备。采用棒管法拉丝工艺开展了光纤传像束单丝的拉制实验,并对所拉制的双包层光纤进行了测试。实验得到了单根光纤直径为30 μm,透过率为48%/m,芯包同心度误差0.01%,数值孔径为0.82的传像光纤。实验结果表明,该材料的光接收角达到了110°,光纤的集光能力显著提升。
光纤光学 传像光纤材料 数值孔径 透过率 
激光与光电子学进展
2010, 47(12): 120605
作者单位
摘要
1 长春理工大学 化学与环境工程学院,吉林 长春 130022
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
以K2W2O7为助熔剂,Ho3+掺杂摩尔分数为9%,采用顶部籽晶提拉法生长出了单斜晶系的钬掺杂钨酸镱钾[Ho3+:KYb(WO4)2(Ho:KYbW)]晶体。测试了晶体的红外光谱和拉曼(Raman)光谱,并对出现的峰值进行了振动归属。测量了晶体的吸收光谱和荧光光谱,计算了相应的光谱参数。吸收光谱显示,Yb3+在930,987 nm处吸收峰最强,半峰全宽(FWHM)为93 nm。荧光光谱表明,Ho:KYbW晶体在1971和1988 nm附近有较强的发射峰,主峰1988 nm处的发射线宽达71 nm,因此,Ho:KYbW晶体可作为可调谐激光增益介质。晶体的上转换荧光谱表明,在542和647 nm处分别得到了上转换绿光和红光,并分析了相应的上转换机理。
材料 Ho3+:KYb(WO4)2晶体 顶部籽晶提拉法 光谱性能 
中国激光
2010, 37(4): 1093
作者单位
摘要
1 北京雷生强式科技有限责任公司, 北京 100015
2 长春理工大学材料科学与工程学院, 吉林 长春 130022
采用提拉法生长了b轴方向的掺铥铝酸钇(Tm∶YAP)晶体,晶体尺寸为Φ(40~50) mm×(80~100) mm,其中部分晶体有开裂和云层等宏观缺陷。通过分光光度计测量了晶体吸收光谱。分析了晶体真空退火前后的吸收光谱和着色等变化,并根据吸收系数变化计算了晶体分凝系数、浓度和吸收截面等参数。
光学材料 Tm∶YAP晶体 提拉法 晶体生长 吸收光谱 
光学学报
2009, 29(s2): 41

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