概括
这项研究模拟了由蓝色激光二极管 (LD) 送的矩形Pr:YLF晶体中的热效应. 了解这些热效应对于实现稳定,高功率可见激光器至关重要.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 固态激光器 固态激光器
- 激光工程 激光工程
背景情况:
- 可见波段激光输出可以通过用蓝色激光二极管 (LD) 送Pr:YLF晶体来实现.
- 增益介质中的诱导的热效应限制了高功率固态激光的输出.
- 矩形Pr:YLF晶体在设计简单性,结构紧性和光束质量方面具有优势.
研究的目的:
- 为了建立一个矩形截面Pr:YLF晶体的内部温度分布模型.
- 在不同的条件下分析温度,热应力和热焦距变化.
- 为了研究Pr:YLF晶体对稳定,高功率可见激光应用的功率限制.
主要方法:
- 为矩形Pr:YLF晶体开发内部温度空间模型.
- 分析热效应,包括温度,应力和焦距.
- 通过COMSOL模拟和实验测量验证模型.
主要成果:
- 在单端和双端制Pr:YLF晶体中详细分析温度分布,热应力和热焦距变化.
- 该研究提供了对矩形Pr:YLF晶体功率处理能力的见解.
- 模型预测得到了COMSOL模拟和实验数据的证实.
结论:
- 这项研究首次分析了矩形Pr:YLF晶体中的热效应.
- 这些发现对于优化高功率可见激光器的设计和性能至关重要.
- 了解热极限为Pr:YLF激光系统的增强稳定性和输出功率铺平了道路.


