一种新型掺钬氟化钇钡单晶光纤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118897349A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410944931.0

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明提供了一种掺钬氟化钇钡单晶光纤材料,所述掺钬氟化钇钡的通式为Ho:BaY2F8;所述掺钬氟化钇钡单晶光纤的直径为1~3mm。本发明还提供了掺钬氟化钇钡单晶光纤的微下拉生长装置及生长方法,可实现材料的快速制备,大大缩减了实验周期,并且准一维、高质量的掺钬氟化钇钡单晶光纤材料有效利用高长径比特点显著改善了这种中红外激光介质的热损伤特性。此外准一维激光介质因体积小,缺陷含量大大降低,有助于降低能量损耗;并且小尺寸元件对激光模块中热沉的设计降低了要求,更有助于实现高功率激光输出。本发明能够定向控制晶体生长整个过程,解决了钬氟化钇钡熔体流动性能差造成晶体生长困难、晶体中包裹气泡等不利因素。

    基于椭圆反射腔的半导体激光泵浦细径固态激光器

    公开(公告)号:CN117895316A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311683706.8

    申请日:2023-12-10

    摘要: 本发明公开了一种基于椭圆柱形反射腔的半导体激光泵浦细径固态激光器,采用镀银膜或镀金膜椭圆反射腔,将在快轴上具有较大发散角的LD泵浦光聚焦于椭圆腔的对侧圆柱形激光棒上,提高激光介质的吸收效率,提高激光系统的光—光转换效率和激光器的输出光束质量,由于LD巴条的慢轴方向与圆柱形激光棒平行且处于同一平面上,适合于侧面泵浦棒状激光介质,在提高泵浦光利用率的同时可较好保障激光棒内部吸收的均匀性;细径激光棒较比于普通粗径激光棒具有较大的比表面积,其散热能力较强,使冷却液及时带走LD泵浦产生的热量,减少激光介质的热效应;采用多列LD泵浦多个固体激光棒,实现对光束质量要求不严格前提下的高功率激光输出。

    一种紧凑型长腔程多路泵浦碱金属激光器

    公开(公告)号:CN117895310A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311683707.2

    申请日:2023-12-10

    摘要: 本发明公开了一种紧凑型长腔程多路泵浦碱金属激光器,包括横流式碱金属蒸气池、碱金属激光谐振腔镜、至少两个45°二向色镜、以及半导体激光泵浦源,横流式碱金属蒸气池用于为碱金属激光器提供增益介质,碱金属激光谐振腔镜用于形成激光谐振并进行模式选择,45°二向色镜用于折叠和分离泵浦与激光光束,半导体激光泵浦源为采用线宽压窄技术的窄波长线宽半导体激光器,用于激励碱金属蒸气原子,形成粒子数反转,是激光三要素之一。本发明公布的紧凑型长腔程多路泵浦碱金属激光器方案可根据激光系统的功率水平、体积、重量要求选择合适泵浦模块数量。

    高能重比横流式碱金属蒸气激光主振荡放大系统

    公开(公告)号:CN117895311A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311683708.7

    申请日:2023-12-10

    摘要: 本发明公开了一种高能重比横流式碱金属蒸气激光主振荡放大系统,包括横流式碱金属蒸气池、碱金属激光谐振腔镜、45°二向色镜、半导体激光泵浦源;横流式碱金属蒸气池用于为碱金属蒸气激光主振荡放大系统提供增益介质;碱金属激光谐振腔镜为主振荡放大系统提供种子光源;45°二向色镜的一端表面镀中心波长为激光波长的全反射膜和中心波长为泵浦波长的增透膜,另一端表面镀中心波长为泵浦波长的增透膜。半导体激光泵浦源包括至少两个半导体激光器,分别作为横流式碱金属蒸气激光主振荡放大系统的种子级和放大级的泵浦源。本发明对散热设备需求小,可大幅降低系统的体积和重量,具有高能重比优势。

    基于细长键合晶体的3.9μm中波红外激光器

    公开(公告)号:CN114744476A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111580322.4

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/16 H01S3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于细长键合晶体的3.9μm中波红外激光器,结构为:在所述的激光晶体两侧分布设置有第一45°双色镜和第二45°双色镜;在所述第一45°双色镜的左侧设置第一准直聚焦透镜组;在所述第一准直聚焦透镜组左侧设置第一889nm泵浦源;在所述第二45°双色镜的右侧设置第二准直聚焦透镜组;在所述第二准直聚焦透镜组右侧设置第二889nm泵浦源;在所述第一45°双色镜的下侧设置全反镜;在所述第二45°双色镜的下侧设置输出耦合镜。本发明可以有效减小因热致损伤造成的晶体损伤,同时抑制激光晶体内部的寄生振荡,有利于提高中红外固体激光器的输出功率。

    碱金属蒸气最大粒子数密度限定密闭池及其制作方法

    公开(公告)号:CN106785880B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201611109772.4

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: H01S3/227 H01S3/02

    摘要: 本发明公开了一种碱金属蒸气最大粒子数密度限定密闭池制作方法,其包括以下步骤:1)在密闭池内充入预设气压的缓冲气体,实现对碱金属原子吸收谱线的碰撞展宽;2)采用整体恒温加热的方法,向密闭池内充入碱金属气态介质,其总量与预先确定的基准温度下密闭池内碱金属蒸气介质的总量相同。本发明可应用于高功率半导体激光泵浦碱金属蒸气激光器,可降低DPAL对温度控制的精度和稳定度的要求,降低生产和研发成本,可提高DPAL输出的稳定性,可缓解DPAL中由粒子数密度分布不均匀所引发的负面效应,提高激光光束质量。

    一种三波长碱金属蒸气激光器

    公开(公告)号:CN107800037A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711084003.8

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: H01S3/227 H01S3/0941 H01S3/10

    CPC分类号: H01S3/227 H01S3/0941 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种三波长碱金属蒸气激光器,包括:三套独立的密闭碱金属蒸气池、温控系统、泵浦源系统、泵浦耦合系统以及一个光学谐振腔;密闭碱金属蒸气池内分别充入钾、铷和铯介质,以及缓冲气体;温控系统分别设置在各碱金属蒸气池外部;泵浦源系统包括三种波长的窄线宽半导体激光器,各半导体激光器输出激光中心波长与其泵浦的碱金属蒸气池内碱金属介质的吸收中心波长对应;泵浦耦合系统将三束泵浦光同时耦合进三个碱金属蒸气池内;光学谐振腔包括输出耦合镜和全反镜,碱金属蒸气池置于光学谐振腔内部,当各碱金属蒸气池内的碱金属介质受到相应泵浦光激励后辐射出不同波长的受激光子,在光学谐振腔内来回振荡形成激光输出。

    一种混合碱金属气态介质激光器

    公开(公告)号:CN106549298A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611109762.0

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: H01S3/227 H01S3/0941

    CPC分类号: H01S3/227 H01S3/0941

    摘要: 本发明公开了一种混合碱金属气态介质激光器,其包括:混合碱金属密闭蒸气池、温度控制系统、泵浦源系统、泵浦耦合系统和光学谐振腔;混合碱金属密闭蒸气池内含有多种元素的固态或液态碱金属介质,同时蒸气池内还充入了预设压强的缓冲气体;温度控制系统将混合碱金属密闭蒸气池的温度控制在最佳工作温度;泵浦源系统由多个窄线宽激光光源组成,其中心波长分别与蒸气池内的各碱金属介质的吸收波长相吻合;泵浦能量经泵浦耦合系统后进入混合碱金属密闭蒸气池内;光学谐振腔位于混合碱金属密闭蒸气池外部,混合碱金属密闭蒸气池内的碱金属介质吸收泵浦能量后受激辐射出多种波长的光子,多个波长的光子在光学谐振腔内振荡输出。

    端面泵浦碱金属激光器用流动蒸气池防沉积装置

    公开(公告)号:CN118841816A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410806356.8

    申请日:2024-06-21

    IPC分类号: H01S3/03 H01S3/036 H01S3/04

    摘要: 本发明公开了一种端面泵浦碱金属激光器用流动蒸气池防沉积装置,其结构为:碱金属蒸气流动管道(1)内部由前至后依次布置碱金属蒸气流动风扇(3)、两个并列的防沉积蒸气管道(2);防沉积蒸气管道(2)的中部外部设置防沉积蒸气加热装置(6),后端设置防沉积喷嘴(8);碱金属蒸气流动管道(1)外部设置碱金属流动蒸气加热装置(5),后端管道壁上设置同轴的两个碱金属蒸气激光通光窗口(7),防沉积喷嘴(8)的出气口分别朝向对应侧的碱金属蒸气激光通光窗口(7)。本发明能够提高工作稳定性、延长寿命。