【摘 要】
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无水冷激光器具有温控精度高,体积小的优势,在军事武器、测量仪器和航空航天等高科技尖端领域有广泛的应用。然而,无水冷激光器的供电电源及温度控制系统的电功耗较大,这使得
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无水冷激光器具有温控精度高,体积小的优势,在军事武器、测量仪器和航空航天等高科技尖端领域有广泛的应用。然而,无水冷激光器的供电电源及温度控制系统的电功耗较大,这使得整个系统的电-光转换效率并不高。基于此,本论文设计了一种低功耗无水冷环形LDA抽运Nd:YAG激光器。首先,基于LD的温飘特性,设计了低功耗无水冷镜像对扣环形LDA抽运模块,确定了多波长的选择和Bar条的排布方式。其次,通过对LDA周向抽运激光晶体内部抽运光分布模型的建立和模拟,分析得出,本论文设计的低功耗无水冷环形LDA抽运Nd:YAG激光晶体和普通单一波长LDA周向抽运Nd:YAG晶体内部的光场均为均匀分布,相差无几。再次,通过LD侧面抽运Nd:YAG激光器四能级系统速率方程的建立和求解,对低功耗无水冷环形LDA抽运Nd:YAG激光器和普通单一波长LDA抽运Nd:YAG激光器的阈值能量和输出能量进行了模拟。最后得出结论,与普通单一波长LDA抽运的激光器相比,虽然本论文设计的低功耗无水冷环形LDA抽运激光器阈值能量高,输出能量较低,但是均在激光器设计时允许的范围之内,且该激光器对温控精度要求较低,大大降低了激光器温控仪的功耗,从而降低了激光器的整机功耗,此优势在工作环境温度为-40°C—-50°C范围内变化时尤为突出,通过本论文的工作,可使无水冷激光器得到更广泛的应用。
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