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单光束叠加脉冲Nd:YAG激光器的研究

张杨 陈永骞 朱广志 郭飞 朱晓

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单光束叠加脉冲Nd:YAG激光器的研究

    作者简介: 张杨(1988-),男,硕士研究生,现主要从事高功率固体激光器的研究。.
    通讯作者: 朱晓, zx@mail.hust.edu.cn
  • 中图分类号: TN248.1

Research of the superposed pulsed Nd:YAG laser in a single beam

    Corresponding author: ZHU Xiao, zx@mail.hust.edu.cn
  • CLC number: TN248.1

  • 摘要: 在使用叠加脉冲方式进行激光打孔时,为了在一台激光器上实现大能量的长脉冲与高峰值的短脉冲激光叠加输出,采用同一工作物质不同增益区域来分别获得两种特性的脉冲激光同轴叠加输出的方法、在单台激光器上获得了两种脉冲激光的叠加输出。结果表明,在双氙灯脉冲抽运Nd:YAG激光器中,腔长840mm、使用双平-平腔结构、工作物质长度150mm的情况下,采用高电阻率的磷酸钛氧钾电光Q开关对中心光束进行调Q,得到了脉宽10ms的长脉冲与63ns窄脉宽脉冲序列的稳定叠加脉冲输出,在抽运频率9Hz的情况下,最高得到了93.4W的平均功率,叠加脉冲包络能量10.4J,峰值功率46.7kW。此结果说明输出的叠加脉冲激光可以很好地满足激光打孔的需求。
  • [1]

    SCHULZ W, EPPELT U, POPRAWE R. Review on laser drilling Ⅰ. Fundamentals, modeling, and simulation[J]. Journal of Laser Applications, 2013, 25(1):012006.
    [2]

    ASHKENASI D, KASZEMEIKAT T, MUELLER N, et al. Laser trepanning for industrial applications[J]. Physics Procedia, 2011, 12(1):323-331.
    [3]

    SCHULZ W, EPPELT U. The theory of laser materials processing[M]. Berlin, Germany:Springer Group, 2009:129-165.
    [4]

    BRAJDIC M, WALTHER K, EPPELT U. Analysis of laser drilled deep holes in stainless steel by superposed pulsed Nd:YAG laser radiation[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2008, 46(9):648-655.
    [5]

    DAI G, LU J, NI X W, et al. Experiment of long pulse high energy laser drilling on silica glass[J]. Optics and Precision Engineering, 2011, 19(2):380-386.
    [6]

    SOLOKHIN S A, SIROTKIN A A, GARNOV S. Diode pumped Nd:YAG laser with active Q-switching and mode locking for hole drilling[J]. Laser Physics, 2011, 21(6):1145-1149.
    [7]

    LEHANE C, KWOK H S. Enhanced drilling using a dual-pulse Nd:YAG laser[J]. Applied Physics, 2001, A73(1):45-48.
    [8]

    WANG X D, MICHALOWSKI A, DAUSINGER F, et al. Double-pulse technique for short pulse laser drilling[J]. Laser Technology, 2009, 33(3):283-286 (in Chinese).
    [9]

    WANG X. Ablation mechanisms of double nanosecond pulses laser drilling[C]//Photonics and Optoelectronics (SOPO) 2012 Symposium. New York, USA:IEEE, 2012:1-2.
    [10]

    WALTHER K, BRAJDIC M, WAWERS W.Tailored light 2[M]. Berlin, Germany:Springer Group, 2011:365-393.
    [11]

    WALTHER K, BRAJDIC M, KREUTZ E W. Enhanced processing speed in laser drilling of stainless steel by spatially and temporally superposed pulsed Nd:YAG laser radiation[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, 35(9/10):895-899.
    [12]

    ARRIZUBIETA I, LAMIKIZ A, MARTNEZ S, et al. Internal characterization and hole formation mechanism in the laser percussion drilling process[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2013, 75(12):55-62.
  • [1] 陈仁翟刚金锋马楠李晶杨峰时顺森兰戈 . 1319nm Nd:YAG脉冲电光调Q激光器的研究. 激光技术, 2010, 34(5): 603-606. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.O5.008
    [2] 何雅静王伟许本志朱晓齐丽君朱长虹 . 复合脉冲深度激光打孔的实验研究. 激光技术, 2017, 41(3): 380-384. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.03.015
    [3] 田兆硕成向阳王骐 . 电光调QCO2激光器进展. 激光技术, 2003, 27(3): 208-210.
    [4] 钟国舜毛小洁秘国江邹跃庞庆生 . 高光束质量窄脉宽激光器. 激光技术, 2013, 37(6): 766-768. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.06.013
    [5] 王晓东MICHALOWSKI AndreasDAUSINGER Friedrich刘劲松 . 短脉冲激光微孔制备的双脉冲方法研究. 激光技术, 2009, 33(3): 283-286.
    [6] 王晓东赵学民汪盛烈何云贵杨海 . 激光动态高速打孔系统的研究. 激光技术, 2003, 27(6): 563-566.
    [7] 许本志齐丽君王伟朱晓王海林朱广志朱长虹 . 复合激光打孔最佳匹配参量的研究. 激光技术, 2018, 42(1): 5-10. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.002
    [8] 吴艳梅李俊昌 . 激光打孔过程的半解析模拟研究. 激光技术, 2009, 33(2): 205-208,212.
    [9] 张国忠刘丽敏李长江 . Nd-Fe-B永磁材料激光打孔过程的研究. 激光技术, 1997, 21(4): 215-218.
    [10] 钱晓忠王琪琪任乃飞 . 基于正交实验的SUS304不锈钢激光打孔过程参量优化. 激光技术, 2017, 41(4): 578-581. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.04.024
    [11] 孙华强郇浩齐萌李庆坚 . 基于全因子实验的激光打孔参量与吸阻关系分析. 激光技术, 2018, 42(6): 790-795. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.012
    [12] 王琪琪任乃飞任旭东 . GH4037镍基高温合金激光打孔相变过程数值模拟. 激光技术, 2018, 42(6): 764-768. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.007
    [13] 陈瑞涛顾华东郑陈琪杨杰吴先友 . 纳秒钬激光碎石系统设计. 激光技术, 2014, 38(4): 441-444. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.04.002
    [14] 高恒刘佳铭杨闯赵刚李斌彭绪金刘亚萍 . 用于远程激光测距机的小体积高功率固体激光器. 激光技术, 2019, 43(5): 597-600. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.05.002
    [15] 辛凤兰王智勇刘学胜王益泉黄涛左铁钏 . 激光阈值附近微孔加工方法的研究. 激光技术, 2006, 30(3): 292-294.
    [16] 熊吉川兰戈万勇 . Cr4+:YAG被动调Q激光器脉冲波形数值模拟及优化. 激光技术, 2008, 32(4): 430-433.
    [17] 吴叶郑陈琪陈瑞涛顾华东杨杰 . 基于电光调Q 1064nm/532nm/570nm三波长固体激光器. 激光技术, 2019, 43(5): 681-685. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.05.018
    [18] 王健唐信林静丁迎春 . 单脉冲锁模光纤激光器输出特性的数值研究. 激光技术, 2017, 41(6): 784-787. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.06.003
    [19] 高恒贾凯杨闯刘亚萍赵刚高军 . 激光二极管侧面抽运免温控激光器的研究. 激光技术, 2019, 43(1): 1-5. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.01.001
    [20] 万玮华郝培育滕云鹏李金全李毅郝海洋 . 端面抽运的正交直角棱镜腔激光器研究. 激光技术, 2023, 47(5): 600-605. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.05.004
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-04-21
  • 录用日期:  2015-04-30
  • 刊出日期:  2016-05-25

单光束叠加脉冲Nd:YAG激光器的研究

    通讯作者: 朱晓, zx@mail.hust.edu.cn
    作者简介: 张杨(1988-),男,硕士研究生,现主要从事高功率固体激光器的研究。
  • 1. 华中科技大学 激光加工国家工程研究中心, 武汉 430074

摘要: 在使用叠加脉冲方式进行激光打孔时,为了在一台激光器上实现大能量的长脉冲与高峰值的短脉冲激光叠加输出,采用同一工作物质不同增益区域来分别获得两种特性的脉冲激光同轴叠加输出的方法、在单台激光器上获得了两种脉冲激光的叠加输出。结果表明,在双氙灯脉冲抽运Nd:YAG激光器中,腔长840mm、使用双平-平腔结构、工作物质长度150mm的情况下,采用高电阻率的磷酸钛氧钾电光Q开关对中心光束进行调Q,得到了脉宽10ms的长脉冲与63ns窄脉宽脉冲序列的稳定叠加脉冲输出,在抽运频率9Hz的情况下,最高得到了93.4W的平均功率,叠加脉冲包络能量10.4J,峰值功率46.7kW。此结果说明输出的叠加脉冲激光可以很好地满足激光打孔的需求。

English Abstract

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