基于波长分光法的超快连续成像方法

    公开(公告)号:CN109632729A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910047774.2

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于波长分光法的超快连续成像方法,属于超快成像领域。本发明将激光器发出的激光脉冲分成若干束子脉冲和一束泵浦光,调节子脉冲的波长以确保每束子脉冲的波长均不相同;每束子脉冲在时间上具有一定间隔,即每束子脉冲与泵浦光之间具有不同的时间延时;泵浦光激发待测物品,多束子脉冲形成的连续脉冲序列采集被激发样品的信息后根据波长被还原成若干束子脉冲,每束子脉冲分别被采集后成像,即能够实现对一次超快过程的超快连续成像。本发明只需要进行一次试验,利用一个脉冲分成一个泵浦脉冲和若干个具有不同时间延时的探测子脉冲,就能获取超快过程若干不同时刻的图像信息。

    一种基于N型掺杂的飞秒激光加工半导体的方法

    公开(公告)号:CN104384722A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410589883.4

    申请日:2014-10-28

    CPC classification number: B23K2101/40

    Abstract: 本发明涉及一种基于N型掺杂的飞秒激光加工半导体的方法,属于激光应用领域。所述方法包括:1)确定待加工半导体材料的加工区域,使用掩模覆盖住待加工区域的剩余部分;2)对待加工区域进行N型掺杂;N型掺杂的杂质为五价元素,N型掺杂的浓度要大于1018cm-3;3)去除掩模,采用飞秒激光加工方法于待加工半导体材料的掺杂区域进行加工。本发明通过在半导体中选择性N型掺杂五价元素,局部提升了材料的自由电子密度,与传统的激光加工方法相比,能够实现对材料的高效率及选择性加工。

    基于迈克尔逊干涉仪的脉冲序列调制方法及调制器

    公开(公告)号:CN103888111B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410145611.5

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于迈克尔逊干涉仪的脉冲序列调制方法和调制器,属于超快激光领域。将一个超快激光脉冲逐级分光形成多个子脉冲,通过在每个分支光路的末端放置与光路垂直的反射镜使各个子脉冲再原路逐级返回,最后从第一个分光镜处输出由这些子脉冲构成的脉冲序列,每一个分支光路都对应着一个独立的子脉冲,因此级联的次数,或者说末端分支的数量决定了最终输出的脉冲序列中子脉冲的个数。通过平移反射镜来调节对应分支光路的光程,即可达到调节子脉冲延迟的目的,可以实现将一个超快激光脉冲调制成为多个时间间隔为飞秒到皮秒量级的子脉冲构成的脉冲序列,并且可以精确控制各子脉冲的能量和延迟,从而为相应超快激光领域的研究提供手段和工具。

    基于迈克尔逊干涉仪的脉冲序列调制方法及调制器

    公开(公告)号:CN103888111A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410145611.5

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于迈克尔逊干涉仪的脉冲序列调制方法和调制器,属于超快激光领域。将一个超快激光脉冲逐级分光形成多个子脉冲,通过在每个分支光路的末端放置与光路垂直的反射镜使各个子脉冲再原路逐级返回,最后从第一个分光镜处输出由这些子脉冲构成的脉冲序列,每一个分支光路都对应着一个独立的子脉冲,因此级联的次数,或者说末端分支的数量决定了最终输出的脉冲序列中子脉冲的个数。通过平移反射镜来调节对应分支光路的光程,即可达到调节子脉冲延迟的目的,可以实现将一个超快激光脉冲调制成为多个时间间隔为飞秒到皮秒量级的子脉冲构成的脉冲序列,并且可以精确控制各子脉冲的能量和延迟,从而为相应超快激光领域的研究提供手段和工具。

    一种基于离子着色的飞秒激光加工玻璃的方法

    公开(公告)号:CN104475982A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410586823.7

    申请日:2014-10-28

    CPC classification number: C03C21/001 C03C15/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于离子着色的飞秒激光加工玻璃的方法,属于激光应用领域。所述方法包括:1)将过渡金属离子或稀土离子掺入待加工玻璃中,离子掺杂的浓度达到使待加工玻璃的吸收光谱发生改变并形成吸收峰,得到颜色玻璃;2)测量第1)步得到的颜色玻璃的吸收光谱,将该吸收光谱中吸收峰的波长作为共振吸收波长;3)采用飞秒激光工艺对所述颜色玻璃的表面或内部进行加工,其中采用的飞秒激光的波长等于共振吸收波长。本发明的方法与传统的飞秒激光加工方法相比,能够实现对材料的高效率和波长选择性加工。

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