Als wichtiger Bestandteil des Laserradars hat der einfach dotierte 2 μm TM3 + -Laser einen wichtigen Einfluss auf hochenergetische und hochfrequente 2 μm-Laser. Der 2 μm-Laser kann aufgrund seiner Augensicherheitseigenschaften bei der atmosphärischen Übertragung als ideale Lichtquelle für Laserradar und Laser-Entfernungsmesser verwendet werden. Tm: Der YAG-Laser kann bei Raumtemperatur betrieben werden und einen hohen Wirkungsgrad aufweisen. Es ist zum Hochpumpen von Diodenlasern geeignet. Darüber hinaus kann beim Betrieb des Q-Schalters eine hohe Impulsenergieabgabe erzielt werden. Daher hat der Tm: YAG-Laser, der bei Raumtemperatur im 2 μm-Band arbeitet, breite Anwendungsmöglichkeiten und wird in den letzten Jahren zu einem der Forschungsschwerpunkte.
Theorie
Die Hauptkomponenten des Geräts sind:
Tm: YAG-Kristall
Der Tm: YAG-Kristall ist auf dem wassergekühlten Modul installiert, die Temperatur kann zwischen 5 ° C und 20 ° C geregelt werden, die Absorptionsbandbreite ist gering und das Pumpen der Laserdiode erfordert eine strikte Wellenlängensteuerung, um die Pumpwellenlänge an die Kristallabsorptionsspitze anzupassen , um gute Ergebnisse zu erzielen.
Resonanzhohlraum – Da der thermische Linseneffekt des Tm: YAG-Kristalls schwerwiegend ist, muss ein geeigneter Hohlraumtyp ausgewählt werden. Der Hohlraum befindet sich in dem flach-konkaven Hohlraum.
Eingangsspiegel – Der Eingangsspiegel ist ein flacher Spiegel mit einer 785-nm-AR-Beschichtung an einem Ende und einer 785-nm-AR-Beschichtung und einer 2020-nm-Vollreflexionsbeschichtung am anderen Ende.
Ausgangsspiegel – Dies ist der flache konkave Spiegel mit einem Krümmungsradius von 100 mm.
- Kann bei Raumtemperatur betrieben werden
- Hohe Schadensschwelle
- Hohe Impulsenergieabgabe
- Kleine Absorptionsbandbreite
- Kohärentes Laserradar
- Laser-Entfernungsmesser
- Photoelektrische Gegenmaßnahme
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