一种掺稀土离子的钪酸镧激光单晶光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN118957759A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411071465.6

    申请日:2024-08-06

    IPC分类号: C30B29/22 C30B11/00 H01S3/16

    摘要: 本发明公开了一种掺稀土元素的钪酸镧激光单晶光纤及其制备方法,单晶光纤的化学Re2xLa1‑2xScO3,其中Re为稀土离子;当Re为Yb3+时,0.005≤x≤0.05;当Re为Nd3+时,0.005≤x≤0.02;当Re为Er3+时,0.01≤x≤0.07当Re为Tm3+时,0.005≤x≤0.05;当Re为Ho3+时,0.005≤x≤0.015。采用塑型封装压条、冷等静压、烧结制备源棒,再通过激光加热基座法生长单晶光纤,在空气中进行生长。该方法工艺简单,可有效降低生产成本,能够生长出高光学质量的单晶光纤;所制备得到的钪酸镧单晶光纤具有高长径比的特点,可作用于中红外激光器和新型的高温传感器。

    一种共轴双晶体正交偏振双波长窄线宽绿光激光器

    公开(公告)号:CN118783224A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410831858.6

    申请日:2024-06-26

    发明人: 白继清

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/16

    摘要: 本发明提供一种共轴双晶体正交偏振双波长窄线宽绿光激光器,包括第一泵浦源、第一耦合镜组、第一反射镜、第二泵浦源、第二耦合镜组、第二反射镜、输入镜、第一激光增益介质、第二激光增益介质、F‑P标准具、体布拉格光栅、输出镜、泵浦源电源;所述第一激光增益介质、第二激光增益介质为规格参数相同的可直接下转换产生绿光输出的Pr:YLF激光晶体,通过将两个增益介质与c轴方向彼此垂直的方式获得偏振方向相互正交的两种波长,并结合F‑P标准具和体布拉格光栅的窄带滤波作用实现正交偏振双波长522nm、546nm绿光激光同时输出。本发明可在无需非线性频率变换和偏振调制器件下直接获得可见光正交偏振双波长窄线宽绿光激光输出。

    具有1.02-1.06μm包层泵浦方案的大功率镱:铒(Yb:Er)光纤激光器系统

    公开(公告)号:CN118763488A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410792673.9

    申请日:2019-06-28

    申请人: IPG光子公司

    摘要: 一种大功率镱:铒(Yb:Er)光纤激光器系统,配置有:双包层光纤,其具有掺杂铒(Er+3)和镱(Yb+3)的离子的纤芯。至少两个间隔开的高反射镜和低反射镜,位于纤芯的侧面并在它们之间限定谐振腔。光纤激光器还包括泵浦激光器,该泵浦激光器输出波长范围在1.02‑1.06μm内的光并耦合到掺Yb:Er的双包层光纤中。一种光纤放大器包括:双包层光纤,其纤芯掺杂有铒(Er+3)和镱(Yb+3)的离子;以及泵浦激光器,生成在1.02‑1.06μm波长范围内的泵浦波长的辐射;泵浦激光器,输出在1.02‑1.06μm波长范围内的光且所述光被耦合到掺Yb:Er的双包层光纤中。所公开的光纤激光器和光纤放大器在1μm波长范围内的激光阈值均比在9xx nm泵浦波长进行操作的已知原理的阈值高得多。

    一种蓝绿光激光增益介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118461118B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410923972.1

    申请日:2024-07-11

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明公开了一种蓝绿光激光增益介质材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:按化学式(NdxRyCa1‑x‑y)F2+x+y‑2zOz称量原料,其中R为铈、钇或镥离子;x为钕离子占总阳离子的摩尔百分数,x=0.30%~0.55%;y为R离子占总阳离子的摩尔百分数,y=4%~6%;z为氧离子占总阴离子的摩尔百分数,x=z;原料由氟化钙、氧化钕和含R离子的氟化物组成;将原料充分研磨、混合;在保护气氛或真空条件下进行晶体生长,晶体生长完成后缓慢降至室温,得到含氧掺钕氟化钙晶体。本发明显著提高了晶体在0.9微米波段的发射强度和荧光分支比,有利于0.9微米波段激光倍频产生高功率、高效率和超快蓝绿光激光。

    一种“汉堡式”陶瓷-晶体复合衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN116813366B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310615919.0

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明公开了一种“汉堡式”陶瓷‑晶体复合衬底及制备方法,包括低温烧结而成的陶瓷片和至少两片纳米晶体片,所述陶瓷片两侧面预处理形成键合面;所述纳米晶体片一侧面或两侧面预处理形成键合面;所述纳米晶体片分层对称键合在陶瓷片两侧形成“汉堡式”结构,且键合面之间涂覆有键合材料层;所述制备方法包括陶瓷片和晶体片的制备、清洗烘干、酸洗、等离子清洗活化、键合界面材料涂覆及压合、热处理等步骤。本发明的陶瓷‑晶体复合衬底,可在低于晶体熔点的温度下实现键合,对键合面平整度要求低,能够在陶瓷与晶体、晶体与晶体之间形成微米级的过渡界面,得到的键合界面无界面缺陷,键合力大且光学均匀性良好。

    一种飞秒激光工艺及结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118589285A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410750047.3

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本申请提供应用于一种飞秒激光工艺及结构,经掺铥光纤泵浦飞秒激光结构输出预调制脉冲;基于空芯光纤拉伸预调制脉冲,使得预调制脉冲的脉宽延长至105ps;基于多级放大器对拉伸后的预调制脉冲进行放大、压缩,以输出2μm飞秒脉冲光束,其中,对预调制脉冲进行拉伸,并且基于空芯光纤实现预调制脉冲的光线传导,基于多级放大器对拉伸后的预调制脉冲进行放大、压缩,以输出2μm飞秒脉冲光束,此时,空芯光纤将飞秒脉冲的输出,保证了飞秒脉冲的输出稳定性,并且飞秒脉冲的控制更加容易,进而实现了更为精确和稳定的脉冲输出效果。

    一种用于增强气体高次谐波产率及带宽的装置及方法

    公开(公告)号:CN118539277A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410575092.X

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明提供了一种用于增强气体高次谐波产率及带宽的装置及方法。所述装置包括驱动激光、真空腔及真空模块、导光模块、聚焦模块、固体靶、气体靶、狭缝、光谱仪、电动位移台和电动转台。由于利用固体产生的低阶高次谐波与驱动激光共同作用于气体,实现了气体高次谐波的信号增强以及频谱展宽。本发明结构紧凑精密、操作便捷、适于重复生产和组装。具有信号强度高、信号频谱宽、适用体系广、高稳定性等优点,可广泛应用于电子超快动力学研究、显微成像、干涉测量、原子分子结构探测等领域,具有很好的应用前景和商业价值。