一种镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119265702A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202310830306.9

    申请日:2023-07-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体及其制备方法和应用,涉及磁光晶体材料领域。所述镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体的化学式为Tb3(1‑y)Pr3ySc2(1‑x)Lu2xAl3O12,其中,x=0.1~0.2,y=0.05~0.1。镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体能够实现大尺寸、不开裂生长,并且具有较大Verdet常数,同时,晶体具有良好的加工性能和导热性能,晶体透光范围为400~1600nm,可作为可见‑近红外波段磁光器件的核心晶体材料,特别是高功率激光器中隔离器的理想晶体材料,具有较大的经济和社会价值潜力。

    一种红光激光增益介质材料及其制备方法和激光器件

    公开(公告)号:CN119009655A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410925750.3

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种红光激光增益介质材料,其化学式为(NdxLayY1‑x‑y)2O3,x为钕离子占总阳离子的摩尔百分数,x=0.3%~0.5%;y为镧离子占总阳离子的摩尔百分数,y=6%~15%;所述红光激光增益介质材料在应用于激光器件时,首先利用0.8微米激光泵浦,产生4F3/2→4I13/2波段激光,通过倍频1.3微米波段激光,产生0.68微米波段红光激光。本发明还公开了一种红光激光增益介质材料及其制备方法。本发明提高了掺钕氧化钇晶体在1.3微米波段的发射强度,同时增加了该波段的发射带宽,有利于产生高功率、高效率、超快0.68微米波段红光激光输出。

    一种基于钕镱掺杂倍半氧化物的激光晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117210939A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311183412.9

    申请日:2023-09-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于钕镱掺杂倍半氧化物的激光晶体及其制备方法和应用,涉及激光晶体技术领域。所述激光晶体的化学式为0.15,y=0.01。本发明以YbxNdYbyGd3+1作为敏化离子‑x/2‑y/2Lu1‑x/2‑y/2,有效降低量子亏损O3,其中,x=0.1~和热效应,Nd3+离子作为激光发射离子,有效降低激光阈值,提高效率,同时,具有高导热性能的倍半氧化物作为基质材料,能够进一步地降低热效应,利于高功率高能量激光输出,所述激光晶体能够用在1微米波段全固体锁模激光器中产生超快激光脉冲。

    一种面向3.8~4.2微米激光器的钬镍双掺氟化铅中红外激光晶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114990694B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110228582.9

    申请日:2021-03-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向3.8~4.2微米激光器的钬镍双掺氟化铅中红外激光晶体及其制备方法与应用。该激光晶体中,三价钬离子作为激活离子,对应的能级跃迁为Ho3+:5I5→5I6,二价镍离子具有双重作用,一方面,既可作为三价钬离子的敏化离子,使得晶体适合于商业化、大功率LD泵浦,大幅提高泵浦吸收效率,另一方面,又可作为三价钬离子的退激活离子,使得三价钬离子的激光下能级5I6能级寿命大大降低,有利于实现粒子数反转,增强中红外荧光发射强度,实现有效激光输出,降低激光阈值和提高激光效率。该激光晶体可以用于3.8~4.2微米的激光输出,在军事、环境探测及医疗等领域有着重要的应用前景。

    基于光场编码的超薄超表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115202175A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210638521.4

    申请日:2022-06-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于光场编码的超薄超表面结构及其制备方法,包括以下步骤:设置期望的物光光场,生成对应物光光场的相位掩膜版;设置参考光,计算物光光场与参考光的干涉图样;对干涉图样进行二元编码,得到包含物体光相位及振幅信息的二元掩膜表达式;利用二元掩膜表达式和菲涅尔滤波器进行数值模拟得到二元全息掩模板;以二进制编码的形式将二元全息掩模板编码到超薄超表面结构中,得到包含物光相位和振幅信息的超薄超表面结构。本发明利用特殊编码的纯振幅掩模板并结合全局调控手段,将目标光场的整体相位和幅度编码到厚度可忽略不计的超薄超表面结构中,实现对目标光场的高质量再现。

    一种基于矢量光场的光操控系统与方法

    公开(公告)号:CN110767344B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910999524.9

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于矢量光场的光操控系统,包括:矢量光场生成单元、光操控试验单元和用于观察光矢量的成像观测单元;所述光操控试验单元包括照明光源、三维移动平台、光操控样品、二向色镜和物镜;所述光操控样品设置在三维移动平台上;所述照明光源设置在三维移动平台上方对准光操控样品;所述矢量光场生成单元包括依次沿水平轴设置的氦氖激光器、Q‑plate、第一衰减片和各向异性晶体。本发明通过把微粒平移到聚焦后的矢量光束上,携带有角动量的矢量光束把分离的轨道角动量作用在粒子上,从而实现对粒子高效、灵活的操控。

    一种以氟化物为基质材料的铁钬共掺激光晶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112921398A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110087755.X

    申请日:2021-01-22

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以氟化物为基质材料的铁钬共掺激光晶体及其制备方法与应用,涉及激光晶体技术领域。本发明晶体选取氟化物作为基质材料,铁离子作为激活离子,发光范围位于中红外波段,三价钬离子两激发态之间的能级跃迁发出的荧光光谱与二价铁离子的吸收光谱匹配度非常高,所以选取三价钬离子作为二价铁离子的敏化离子,以实现高功率的中红外激光输出。该晶体可以用于3~5微米中红外激光输出,在激光光谱学、激光医疗、卫星传感、环境监测、军事对抗、分子检测等领域有着重要的应用价值和前景。

    基于无序激光晶体的飞秒锁模激光器及激光产生方法

    公开(公告)号:CN111740303A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010749432.8

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无序激光晶体的飞秒锁模激光器及激光产生方法,该激光器包括:泵浦源、准直镜、聚焦镜、凹面输入镜、增益介质、第一凹面高反镜、第二凹面高反镜、锁模元件、第一平面啁啾镜、第二平面啁啾镜和耦合输出镜;泵浦源输出的泵浦光依次经过准直镜、聚焦镜和凹面输入镜后注入增益介质;凹面输入镜、第一凹面高反镜、第二凹面高反镜、锁模元件、第一平面啁啾镜、第二平面啁啾镜和平面输出镜构成激光谐振腔。本发明采用具有较大受激吸收截面和受激发射截面、较宽荧光光谱的无序激光晶体作为增益介质,可实现高功率、高光束质量、超短脉宽的2微米飞秒锁模激光输出。

    一种铋钾双掺铝酸钇新型近红外激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108265330B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810057892.7

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铋钾双掺铝酸钇新型近红外激光晶体及其制备方法,属于近红外激光增益材料领域,其中,铋钾双掺的铝酸钇晶体中同时掺入铋离子和钾离子,其中铋离子的掺入量为0.1~15at.%,钾离子的参入量为0.1~15at.%。本发明铋钾双掺晶体,铋离子作为激活离子,而钾离子作为优化离子,可以提供局部电荷的补偿作用,铋钾双掺时易变价的Bi3+将获得相对于单掺Bi3+时获得更多的电子,形成更多低价态的铋离子,同时提高铋离子的分凝系数,从而有效提高铋离子近红外发光效率。实现增强荧光输出,降低激光阈值和提高激光效率。该激光晶体在军事、医疗、科研及通信等领域有着重要的应用前景。

    面向3.0~5.0微米全固体激光器的中红外铁铒双掺激光晶体

    公开(公告)号:CN109713560A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910110596.3

    申请日:2019-02-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向3.0~5.0微米全固体激光器的中红外铁铒双掺激光晶体,涉及中红外激光增益材料领域,该激光晶体中,二价铁离子作为激活离子,发光范围位于3.0~5.0微米中红外波段,三价铒离子作为二价铁离子的敏化离子,使得晶体适合于商业化、大功率发光二极管泵浦。另一方面,二价铁离子属于过渡金属离子,吸收和发射带宽较宽,同时吸收和发射截面大,可获得超短超快激光输出。该激光晶体可以用于3.0~5.0微米的激光输出,在医疗、科研及军事等领域有着重要的应用前景。

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