一种窄脉宽高能量激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118299904A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410394166.X

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: H01S3/06 H01S3/094 H01S3/113

    摘要: 本发明公开了一种窄脉宽高能量激光器,包括:板条激光介质;板条激光介质的一个侧面为泵浦面、两个端面为通光面,两通光面外分别依次设有可饱和吸收体和二向色镜;板条泵浦源泵浦预设时间后,两个可饱和吸收体照射光源同步发出脉冲光,使两个可饱和吸收体同时漂白,板条激光介质辐射的最强自发辐射光经过第一二向色镜全反射后沿原路返回激光介质,在泵浦面形成全反射,在另一侧端面输出窄脉宽激光,再经过第二二向色镜、两个全反射镜、一个透镜后再次入射到板条激光介质,在泵浦面全反射后从另一侧端面输出窄脉宽高能量激光。本发明的脉冲激光产生过程经历的光程短,泵浦功率和增益高,可以获得窄脉宽、高能量的脉冲激光。

    一种径向浓度渐变高光束质量中红外激光器

    公开(公告)号:CN117477338A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311823398.4

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: H01S3/113 C30B29/48

    摘要: 本发明公开了一种径向浓度渐变高光束质量中红外激光器,属于优化激光器技术领域,包括:基础Er:YAG激光器主体、谐振腔、输出镜,其特征在于,在所述谐振腔内部,还包括被动调Q晶体Fe:ZnSe晶体、Er:YAG侧面泵浦模块;所述谐振腔中,所述Er:YAG侧面泵浦模块采用侧面泵浦和掺铒激光晶体棒对种子光源进行放大处理,并通过所述Fe:ZnSe晶体进行处理得到高质量的脉冲激光;其中,所述Fe:ZnSe晶体为套筒结构;所述Fe:ZnSe晶体的浓度沿径向方向逐渐提高。本发明在腔内增加了被动调Q晶体Fe:ZnSe晶体,在Fe:ZnSe晶体的边缘部分对输出激光有强吸收效果,使输出激光有孔径光阑效应,达到提高光束质量的效果。

    一种激光脉冲调制器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116885544A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310958619.2

    申请日:2023-08-01

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01S3/1118 H01S3/113

    摘要: 本发明公开了一种1.9μm的激光脉冲调制器件及其制备方法和应用。本发明所用材料为液相剥离法制得的钨纳米片,将其涂覆在蓝宝石基底上制成1.9μm激光的脉冲调制器件。将该器件插入到连续波运转的1.9μm激光谐振腔中,利用钨纳米片在该波段优秀的可饱和吸收性质可以获得高性能的短脉冲激光输出。相比于其它二维可饱和吸收材料制成的2μm激光脉冲调制器件,本发明具有重复频率高、脉冲宽度窄、峰值功率高、性能稳定、使用寿命长、综合性能优异等优势。

    一种全固态调Q激光产生装置和方法

    公开(公告)号:CN116826503A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310444026.4

    申请日:2023-04-24

    摘要: 本申请提供一种全固态调Q激光产生装置和方法。该装置包括:泵浦源,用于发射泵浦激光;母谐振腔,用于根据所述激光增益介质的主发射峰波长和可饱和吸收体的工作波长实现波长位于主发射峰的调Q激光的振荡和输出;子谐振腔,用于根据所述激光增益介质的非主发射峰波长实现波长位于非主发射峰的调Q激光的振荡和输出。本申请通过母谐振腔产生位于1μm常见波长的调Q激光,通过子谐振腔可产生其他波段的调Q激光;子谐振腔可追随母谐振腔输出调Q激光的状态以实现输出调Q激光,从而使得子谐振腔不需要可饱和吸收体就可实现输出调Q激光的目的。

    具有偏振输出特性的芯片级垂直集成式被动调Q激光器

    公开(公告)号:CN116667123A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310948508.3

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本发明涉及被动调Q激光器技术领域,尤其涉及一种具有偏振输出特性的芯片级垂直集成式被动调Q激光器,包括偏振泵浦源、激光增益介质和可饱和吸收体。偏振泵浦源采用偏振VCSEL,偏振VCSEL发出的偏振泵浦光进入各向异性吸收的激光增益介质进行泵浦,偏振泵浦源与增益介质形成线性三镜耦合腔结构以提升泵浦效率,泵浦后的激光增益介质为谐振腔提供预定波长的光学增益,经过可饱和吸收体调制谐振腔的腔内损耗后,实现具有偏振特性的被动调Q脉冲输出。本发明利用晶片键合方法实现三个组件之间的芯片级半导体/固体的垂直集成,集成式被动调Q激光器具有偏振输出特征、芯片级体积、结构简单、效率高、脉宽窄和峰值功率高等优点。

    一种高平均功率、高重频大能量纳秒脉冲固体激光器

    公开(公告)号:CN116264372A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111532178.7

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明提供一种高平均功率、高重频大能量纳秒脉冲固体激光器,包括:共焦非稳谐振腔;可饱和吸收体模块,所述可饱和吸收体模块包括激光晶体和冷却铜热沉;漂白激光器,所述漂白激光器垂直照射在可饱和吸收体上;若干个激光增益模块,所述若干个激光增益模块依次设置在共焦非稳谐振腔内部,任意所述激光增益模块包括激光介质、冷却铜热沉、二极管叠阵泵浦源以及二维柱面整形透镜组,经过二维柱面整形透镜组整形后的重频脉冲泵浦光垂直照射所述激光介质的正面,所述激光介质的背面焊接于冷却铜热沉上。本发明可以对单腔振荡激光器进行脉冲调制,实现平均功率数千瓦的,脉冲能量高达10J量级的纳秒脉冲激光输出。

    具有可饱和吸收和反饱和吸收特性的饱和吸收体及其应用

    公开(公告)号:CN113314929B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110520551.0

    申请日:2021-05-13

    摘要: 本发明属于光纤激光技术领域,公开了一种具有可饱和吸收和反饱和吸收特性的饱和吸收体及其应用,被动调Q光纤激光器装置,包括980nm LD泵浦源、980nm/1550nm波分复用器、10%输出耦合器、掺铒增益光纤、偏振无关隔离器、单模光纤、偏振控制器、Fe3O4‑PI复合薄膜;其中,所述Fe3O4‑PI复合薄膜是被切割成边长为0.5mm大小的正方形后放置在光纤跳线头上。本发明通过具有可饱和吸收和反饱和吸收特性的饱和吸收体实现了对被动调Q光纤激光器的输出特性进行调节和优化的装置,该调Q光纤激光器的输出特性得到了极大的优化,压缩脉冲宽度和重复频率,同时提高单脉冲能量和峰值功率,调Q脉冲稳定性强。

    一种基于波导型石墨烯器件的可调控被动调Q脉冲激光器

    公开(公告)号:CN114300926A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111484295.0

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于波导型石墨烯器件的可调控被动调Q脉冲激光器。包括泵浦源、聚焦耦合系统、增益介质、PPLN晶体、具有波导结构的石墨烯调控器件和光学谐振腔。波导顶端的单层石墨烯在垂直电场的作用下,其光学吸收特性发生改变,从而实现绿光脉冲激光器输出性能的高效调控。石墨烯器件为脊波导结构,泵浦光入射后在波导结构中经过多次反射吸收,可以有效增大泵浦光与石墨烯调制器的作用长度,提高泵浦吸收效率和石墨烯调控效率。本发明的新型脉冲激光器具有脉冲可调、调制深度可控、稳定性好、结构紧凑等特点,在工业应用中也表现出巨大的竞争优势及光明的前景。

    无源Q开关激光装置、控制方法及激光处理装置

    公开(公告)号:CN113840680A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202080035886.7

    申请日:2020-03-31

    发明人: 石滨靖之

    摘要: 根据本技术的实施方式的无源Q开关激光装置包括:无源Q开关激光器;信号源;调制单元;和电源单元。所述无源Q开关激光器包括发射激发光的激发光源和被所述激发光激发以发射振荡光的谐振器。所述信号源输出用于驱动所述激发光源的驱动信号。所述调制单元基于从所述无源Q开关激光器发射所述振荡光的发射时序调制从所述信号源输出的所述驱动信号。所述电源单元基于由所述调制单元调制的所述驱动信号驱动所述激发光源以发射所述激发光。

    基于石墨炔可饱和吸收的中红外脉冲固体激光器及工作方法

    公开(公告)号:CN112615245A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011489827.5

    申请日:2020-12-17

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,公开了一种基于石墨炔可饱和吸收的中红外脉冲固体激光器及工作方法,该中红外脉冲固体激光器由半导体激光二极管泵浦源、耦合光纤、光聚焦耦合系统、激光谐振腔、激光增益介质和激光Q调制器件组成,其中激光增益介质为Er3+:YAP晶体,激光Q调制器件为石墨炔可饱和吸收体。由半导体激光二极管泵浦源发出泵浦光经由光聚焦耦合系统聚焦到激光增益介质Er3+:YAP晶体上,利用不同透过率的耦合输出镜来分别搭建直型激光谐振腔,在不同透过率下研究连续激光的输出特性。相比于传统由1μm波段激光经光参量振荡转换到中红外波段过程,本发明中半导体激光器直接泵浦中红外脉冲激光器具有小型化、高效率、低成本等优势。