一种提高CO2激光器倍频效率的方法

    公开(公告)号:CN112921402A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110058758.0

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种提高CO2激光器倍频效率的方法,采用增加单层晶片厚度的方式,增加至300μm以上量级,晶片之间的厚度误差可控制在0.5λ=0.3μm、平面度峰谷值为0.056λ、均方根值为0.009λ。抛光后的晶体按照相邻晶片极化方向反转180°进行堆叠,经过真空环境下高温加压热键合过程,使晶片牢固的结合在一起。本发明具有实质性特点和显著进步,相对目前采用的CO2激光器倍频方式,本发明的方式具有以下优势:晶片加工质量和精度提高,厚度误差小、粗糙度和平面度降低;键合层数可达50层以上,热键合后平均单层界面损耗低;通光孔径大,可达20mm;有效提高CO2激光器倍频的输出功率和转化效率。

    一种基于体布拉格光栅的主动调Q方法

    公开(公告)号:CN110190501B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910447950.1

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 一种基于体布拉格光栅的主动调Q方法,属于固体激光技术领域。将体布拉格光栅与激光工作介质、泵浦源、谐振腔腔镜(或者在激光工作介质端面直接镀膜作为谐振腔腔镜)构成一个激光器谐振腔。利用透射式体布拉格光栅的角度选择性或者反射式体布拉格光栅的频谱选择性,通过利用外部调制方法,使体布拉格光栅对谐振腔振荡激光的衍射效率发生周期性变化,实现谐振腔腔内损耗的主动控制,从而实现谐振腔Q值的主动调制,实现主动调Q。本发明所述的方法,由于体布拉格光栅厚度较薄,且谐振腔内不需要插入偏振片等其他元件,因而可以有效缩短谐振腔长度,实现短谐振腔长度的主动调Q,获得脉冲宽度较窄的激光输出。

    一种采用扩散键合克服寄生振荡的结构和实现方法

    公开(公告)号:CN111987581A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010630361.X

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种采用扩散键合克服寄生振荡的结构和实现方法,包括激光增益介质、对应波长激光能够有效吸收材料构成的吸收层、外包层,其中激光增益介质、激光吸收层、外包层之间采用无胶热键合技术进行连接。本方法多次扩散键合在增益介质周围的吸收层材料,对ASE有较高的吸收。根据激光模式起振的阈值条件,当吸收材料对ASE的吸收高于增益介质对ASE的小信号放大时,产生的ASE无法形成多次反馈,无法得到持续放大,切断自发辐射光的放大通路,克服寄生振荡,有利于效率的提高。

    一种提高二氧化碳激光器倍频效率的准相位匹配晶体制备方法

    公开(公告)号:CN102570276B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210004947.0

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 一种提高CO2激光器倍频效率的准相位匹配晶体制备方法属于激光领域。其特征在于:用硒化锌单晶作为准相位匹配倍频晶体,将硒化锌单晶垂直 方向切割成多个规格相同的厚度为100-120μm的薄片,相邻晶片极化方向相差180°,晶片的表面抛光后经过氢离子束轰击处理,通过键合技术将相邻硒化锌晶片牢固结合,使多层晶片形成一体。本发明所述的方法相对于目前常用倍频方法有以下优点:器件光学损耗小;通光孔径达到1cm2以上;可以大大提高CO2激光器准相位匹配倍频晶体的转换效率和输出功率。

    一种提高键合晶体键合力和光学特性的键合方法

    公开(公告)号:CN102912449A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210387960.9

    申请日:2012-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高键合晶体键合力和光学特性的键合方法,可用于制备准相位匹配非线性晶体,属于非线性光学晶体领域,主要解决常规键合获得的准相位匹配晶体光学损耗大、键合力小的问题,选择了砷化镓晶体作为键合材料,利用超高真空离子源清洗设备,通过溶液清洗、离子清洗、超高真空低温键合、低压热处理等技术降低了键合界面的损耗、提高了键合晶体的键合力。该方法主要用于红外波段非线性频率变换准相位匹配砷化镓晶体的制备。

    超高真空离子源晶片清洗系统

    公开(公告)号:CN101935883A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010279377.7

    申请日:2010-09-10

    Abstract: 本发明公开了超高真空离子源晶片清洗系统,包括进样真空室、离子束真空室和磁力传送杆,两真空室由隔离阀门相连接,进样真空室上设有进样阀门、真空泵和观察玻璃窗,离子束真空室上设有观察玻璃窗、真空泵、红外烘烤灯和氢离子源,磁力传送杆贯穿进样真空室和离子束真空室,并且装有具有贴合功能的可移动的基片台,磁力传送杆可将基片台从进样真空室传送至离子束真空室,离子源可垂直对基片台上的晶片进行清洗。本系统在超高真空环境下,通过低能氢离子源对晶片的清洗,在常温或略微加温下进行晶片冷焊接,使多片键合成晶体块,获得低损耗的倍频晶体。

    一种提高CO2激光器倍频效率的方法

    公开(公告)号:CN112921402B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110058758.0

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种提高CO2激光器倍频效率的方法,采用增加单层晶片厚度的方式,增加至300μm以上量级,晶片之间的厚度误差可控制在0.5λ=0.3μm、平面度峰谷值为0.056λ、均方根值为0.009λ。抛光后的晶体按照相邻晶片极化方向反转180°进行堆叠,经过真空环境下高温加压热键合过程,使晶片牢固的结合在一起。本发明具有实质性特点和显著进步,相对目前采用的CO2激光器倍频方式,本发明的方式具有以下优势:晶片加工质量和精度提高,厚度误差小、粗糙度和平面度降低;键合层数可达50层以上,热键合后平均单层界面损耗低;通光孔径大,可达20mm;有效提高CO2激光器倍频的输出功率和转化效率。

    一种多通泵浦Yb:YAG双包层平面波导激光放大器

    公开(公告)号:CN113161861A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110419702.3

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种多通泵浦Yb:YAG双包层平面波导激光放大器,本发明在平面波导侧面进行切角,采用对称多通泵浦的方式,波导外形为对称多边形结构,泵浦光进入波导后,在两个反射面间来回反射,多次通过芯层,在反射一定次数后,泵浦光会折返回来,大幅提升泵浦吸收长度,有效提高泵浦吸收效率,并且对称泵浦使泵浦光在结构内对称分布,提高了增益介质的泵浦吸收均匀性,减小增益介质中心和侧面的温度梯度,改善热效应。制备方式采用键合技术,使得平面波导放大器整体结构更加简单紧凑,本发明的侧面切角对称多通泵浦平面波导结构具有较大的功率体积比,易于实现小型化、大功率的工程应用。

    一种铒玻璃平面波导被动调Q激光器

    公开(公告)号:CN113131320A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110365415.9

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种铒玻璃平面波导被动调Q激光器,采用铒玻璃平面波导结构,泵浦光入射后在波导结构中经过多次反射被近乎全部吸收,可以有效提高泵浦吸收效率。内包层选择对1.5μm波长的激光有极高吸收的材料,通过阻断自激振荡回路的方式,抑制ASE,提高脉冲输出能量。外包层采用大面设计,将增益介质内部的热沉积有效传递,减小热效应。本发明的新型增益介质模块采用热键合技术制备,可靠性强。本发明具有体积小,结构稳定紧凑,成本低廉的优势,易于实现工程应用。

    一种抑制掠入射板条增益介质内部寄生振荡的方法

    公开(公告)号:CN105529602A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610056554.2

    申请日:2016-01-27

    CPC classification number: H01S3/042 H01S3/1061

    Abstract: 本发明涉及一种抑制掠入射板条增益介质内部寄生振荡的方法,在掠入射板条的三个非通光表面,镀上一层介质材料,并使该介质材料对于增益介质的寄生振荡呈现出吸收特性。该方法简单,适用范围广,并且有着很好的对寄生振荡的抑制效果。板条晶体包含有六个面,每个面上的反射或散射都会增强晶体内的寄生振荡,因此在除了泵浦面和通光面的其他所有面上镀上吸收介质,切断寄生振荡回路,以达到吸收效果;该方法可以有效地抑制这种结构增益介质的寄生振荡,提高增益介质储能和增益,降低系统的放大的自发辐射(ASE),提高输出光脉冲能量。属于激光技术领域。

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