高对比度飞秒激光脉冲产生装置

    公开(公告)号:CN103259180B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210037173.1

    申请日:2012-02-17

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/108 G02F1/39

    摘要: 本发明提供一种高对比度飞秒激光脉冲产生装置,包括:第一光学参量晶体;所述第一光学参量晶体适于接收第一信号光和第一泵浦光,进行光学参量放大,输出第一闲频光。可选的,所述高对比度飞秒激光脉冲产生装置,还包括:第二光学参量晶体;所述第二光学参量晶体适于接收第二信号光和第二泵浦光,进行光学参量放大,输出第二闲频光;所述第二信号光为第一闲频光。可选的,所述高对比度飞秒激光脉冲产生装置,还包括:第三光学参量晶体;所述第三光学参量晶体适于接收第三信号光和第三泵浦光,进行光学参量放大,输出第三闲频光;所述第三信号光为第二闲频光。一方面提高了飞秒激光的对比度和光学参量放大的效率,另一方面还增加了光学参量放大中的参量带宽。

    可调谐窄线宽深紫外激光器

    公开(公告)号:CN104348073A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310346606.6

    申请日:2013-08-09

    摘要: 本发明提供了一种可调谐窄线宽深紫外激光器,包括用于一个输出泵浦激光的泵浦激光器;第一分束镜,用于将泵浦激光分成第一泵浦激光和第二泵浦激光;脉冲式可调谐窄线宽振荡器,包括第一钛宝石晶体,第一泵浦激光入射到脉冲式可调谐窄线宽振荡器中并输出波长780nm-820nm的可调谐种子激光,可调谐种子激光比泵浦激光延时100-150ns;多通放大器,包括第二钛宝石晶体,第二泵浦激光入射到第二钛宝石晶体,多通放大器用于将入射到多通放大器的可调谐种子激光进行功率放大输出可调谐的基频激光;频率变换器,用于将可调谐的基频激光进行4倍频得到波长为195nm-205nm的可调谐深紫外激光。本发明的泵浦激光器数量少,成本低,并且能够用于多种应用场合。

    一种全固态皮秒激光再生放大器

    公开(公告)号:CN102904155A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210360026.8

    申请日:2012-09-24

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/0941 H01S3/107

    摘要: 本发明提供一种全固态皮秒激光再生放大器,包括:种子光源,用于提供水平偏振的种子光;光学隔离系统,包括第一偏振选择镜片(7)、法拉第旋转器(8)和半波片(9),被设置为使水平偏振光透过该第一光学隔离系统后变成垂直偏振光;第二偏振选择镜片(10),可透过水平偏振的光,并反射垂直偏振的光;电光普克尔盒(11),被设置为光每穿过电光普克尔盒(11)一次、偏振方向旋转45°;第一凹面反射镜(13)和第二凹面反射镜(16);激光晶体(15);平面镜(14),对种子光反射、对泵浦光透射;泵浦光源,用于发射泵浦光并将泵浦光穿过平面镜(14)并聚焦到激光晶体(15)上。

    载波相位自稳定的中红外飞秒激光脉冲产生方法及装置

    公开(公告)号:CN101677173B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200810222628.0

    申请日:2008-09-19

    摘要: 本发明公开了一种载波相位自稳定的中红外飞秒激光脉冲产生方法及装置,该方法具体步骤为:采用一束宽谱的飞秒激光脉冲作为驱动源,经若干啁啾镜及一对尖劈进行色散补偿后,利用凹面银镜令激光小角度出射后聚焦到一块非线性晶体中,经过差频效应后的激光再经过红外截止滤光片得到载波相位自稳定的中红外飞秒激光脉冲。本发明一种中红外飞秒激光脉冲产生装置,包括色散补偿系统、凹面银镜、非线性晶体和红外滤光片,色散补偿系统包括若干啁啾镜和一对尖劈。本发明的装置及方法具有原理简单、装置紧凑、运行稳定等特点,并且产生的中红外飞秒激光脉冲载波相位是自稳定的,这种激光作为种子源经过参量放大后将是产生阿秒脉冲理想的驱动激光源。

    产生高重复频率周期量级飞秒脉冲的掺钛蓝宝石激光器

    公开(公告)号:CN101621172B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200810115910.9

    申请日:2008-06-30

    摘要: 本发明公开一种产生高重复频率周期量级飞秒脉冲的掺钛蓝宝石激光器,包括一个聚焦透镜,一个激光增益晶体,两个平凹宽带啁啾全反镜,分别为第一平凹宽带啁啾全反镜、第二平凹宽带啁啾全反镜,两对小角度宽带平面啁啾全反镜,分别为第一小角度宽带平面啁啾全反镜、第二小角度宽带平面啁啾全反镜、第三小角度宽带平面啁啾全反镜、第四小角度宽带平面啁啾全反镜,一对小角度尖劈,一个宽带低色散薄输出镜。本发明通过具有特殊色散的宽带啁啾反射镜补偿增益晶体中所产生的自相位调制效应,而产生周期量级脉冲的激光。结构紧凑小巧,锁模调节简单容易。其高重复频率以及周期量级脉宽特性为差频光梳提供了一个可靠的光源。

    一种高光束质量的脉冲掺钛蓝宝石激光器

    公开(公告)号:CN101599612B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200810114410.3

    申请日:2008-06-02

    摘要: 本发明公开一种高光束质量的脉冲掺钛蓝宝石激光器,包括泵浦源、激光谐振腔、光学调节系统,激光谐振腔至少包括一个激光增益介质和一个输出镜,激光增益介质为薄片掺钛蓝宝石晶体,薄片掺钛蓝宝石晶体的前表面镀有可使泵浦激光和振荡激光在垂直入射下增透的双色高阈值介质膜,后表面镀有可使泵浦激光和振荡激光在垂直入射下全反的双色高阈值介质膜,光学调节系统包括至少一个无氧铜的旋转台,薄片掺钛蓝宝石晶体镀有全反双色高阈值介质膜的一侧用焊料焊在旋转台上,旋转台固定在一个外接循环水并可以调节俯仰和角度的热沉上,旋转台与热沉之间设有TEC致冷片。本发明结构简单,且输出激光转换效率高,能量稳定,光束质量好。

    一种激光引雷装置
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1183808C

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN02100100.6

    申请日:2002-01-24

    发明人: 张杰 杨辉 魏志义

    IPC分类号: H05F3/00 H01T23/00 H01S3/00

    摘要: 本发明涉及激光与大气相互作用,在大气中的传播及大气物理领域。通过激光器输出超短脉冲,经延时系统和聚焦系统,利用超强激光在大气中的非线性效应,可在大气中形成很长的、具有良好导电性的电离通道,将云层中的电荷引向地面或在云层之间形成电离通道,引导正负电荷发生中和,以避免因雷电引起的灾害和损失。本发明简单灵活,机动,发射方便,为现代避雷技术提供了一种新的方法。

    完全无像差的超短激光脉冲展宽方法及其装置

    公开(公告)号:CN1155148C

    公开(公告)日:2004-06-23

    申请号:CN98103526.4

    申请日:1998-07-31

    发明人: 魏志义 张杰

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明涉及一种实现完全无像差的超短脉冲激光展宽的方法及装置。包括1-2个全息光栅、1个平面反射镜、1个屋脊反射镜、1-2个凹面抛物柱面反射镜和1个凸面抛物柱面反射镜;其中各反射镜的柱轴与柱轴相互平行放置,凹面抛物柱面反射镜与凸面柱面反射镜面对面放置,全息光栅的刻线方向与反射镜的柱轴方向一致,在平行于抛物面内根据衍射要求呈倾角放置组成。其展宽方法:当激光入射到平面镜经反射到全息光栅,并将在平行与抛物面的平面内发生色散衍射,再次反射到凹面柱面反射镜。整个展宽过程无任何光学像差。

    一种基于固体高次谐波的探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN118376577A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410440598.X

    申请日:2024-04-12

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/63

    摘要: 本发明提供了一种基于固体高次谐波的探测装置及探测方法。所述探测装置包括:用于激发高次谐波的驱动激光、分束镜、位于样品台上的样品、飞秒精度延时控制光路、带通滤波片和光谱仪。由于利用高次谐波产生的亚飞秒精度与马赫曾德尔干涉仪提取相位信息的能力,实现了高次谐波以及固体中电子在光场周期性驱动下的超快动力学探测。相比于以往的用于探测材料超快动力学的装置,该干涉仪装置时间分辨精度明显变高、适用体系明显变广、信号质量明显提高。本发明结构紧凑小巧、成本较低、适于重复生产和组装。具有时间分辨精度高、适用体系广、高稳定性等优点,可广泛应用于物理学、材料学以及生物学等领域,具有很好的应用前景和商业价值。

    一种比例可调的飞秒激光脉冲自压缩装置及其方法

    公开(公告)号:CN117199977A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311230646.4

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/10

    摘要: 本发明提供了一种比例可调的飞秒激光脉冲自压缩装置及其方法。通过利用飞秒激光成丝中等离子体的低折射率特点与气体材料色散与自陡峭效应平衡,在光丝传输保持了光束质量的情况下展宽光谱实现脉冲自压缩。应用这种方法,可以在凹面反射镜组中实现光束的多次聚焦与准直传输,无谐振腔与波导结构限制,可以在很小的尺寸内实现凹面反射镜上任意尺寸的光斑直径;内部没有固体材料,非线性折射率较低,且只成丝过程有单丝,减少了对于光束质量的影响;光丝作为等离子体,可以承受较大能量以及光强;结合飞秒激光在光丝中自压缩效应,无需啁啾镜,即可实现高能量飞秒脉冲的非线性压缩;且改变导入反射镜的位置可以方便的调整飞秒脉冲在凹面反射镜对中聚焦次数,调节飞秒脉冲的后压缩比例。