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公开(公告)号:CN101114103B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200610107971.1
申请日:2006-07-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G02F1/355
Abstract: 用于激光和受激拉曼频移的钼酸盐晶体及其制备方法和用途,涉及光电子晶体材料领域。分子式为Li2M4(1-x)R4x(MoO4)7其中M3+为稀土或三价过渡金属离子,R3+为根据泵浦源、激光腔和应用需要等因素确定的部分替代晶体基质中M3+离子位置的某种稀土或过渡金属离子。该类激光晶体物化性能稳定,在空气中不潮解,制备成本较低。能够实现连续,可调谐以及超短脉冲激光输出,还具有将单一波长入射激光转变成一系列间隔为声子频率的激光输出的受激拉曼频移效应。
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公开(公告)号:CN100470969C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200410044327.5
申请日:2004-05-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于激光晶体和器件领域。通过控制可解理激光晶体中激活离子的浓度,利用其解理特性获得满足微片激光运转需要的激光晶体微片,微片两端面均为晶体的解理面。利用该微片可制造微片激光器件,并可与非线性光学、调Q等元器件组合构成变频、脉冲等激光器件。本方法可以提高微片激光介质的成品率和经济效益,便于工业化、大批量制造微片激光材料和器件。
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公开(公告)号:CN101114103A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200610107971.1
申请日:2006-07-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G02F1/355
Abstract: 用于激光和受激拉曼频移的钼酸盐晶体及其制备方法和用途,涉及光电子晶体材料领域。分子式为Li2M4(1-x)R4x(MoO4)7其中M3+为稀土或三价过渡金属离子,R3+为根据泵浦源、激光腔和应用需要等因素确定的部分替代晶体基质中M3+离子位置的某种稀土或过渡金属离子。该类激光晶体物化性能稳定,在空气中不潮解,制备成本较低。能够实现连续,可调谐以及超短脉冲激光输出,还具有将单一波长入射激光转变成一系列间隔为声子频率的激光输出的受激拉曼频移效应。
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公开(公告)号:CN100344565C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN03178329.5
申请日:2003-07-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 一种掺镱的硼酸铋盐玻璃及其制备方法,涉及激光玻璃领域。本发明提供一种具有高的发光量子效率的掺镱硼酸盐玻璃,它由B2O3,Bi2O3,碱及碱土氧化物RmOn和发光离子氧化物Yb2O3组成。本发明制备的掺镱硼酸盐玻璃,适合使用于激光器和拉制成光纤使用于光纤激光器和放大器中。
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公开(公告)号:CN1718872A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200410071561.7
申请日:2004-07-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C30B29/34
Abstract: 一类氟硅酸盐晶体及其制备方法和用途,涉及功能晶体材料领域。其中M为碱土金属或二价过渡金属元素中某一元素或若干元素的组合,R为稀土或三价过渡金属元素中某一元素或若干元素的组合。该类晶体通过适量掺杂某种过渡族或稀土元素作为激活离子替代晶体中的R3+离子便成为激光晶体,特别适合应用于半导体激光泵浦的固体激光器,有利于输出可调谐和超短脉冲激光。
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公开(公告)号:CN1705176A
公开(公告)日:2005-12-07
申请号:CN200410044327.5
申请日:2004-05-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于激光晶体和器件领域。通过控制可解理激光晶体中激活离子的浓度,利用其解理特性获得满足微片激光运转需要的激光晶体微片,微片两端面均为晶体的解理面。利用该微片可制造微片激光器件,并可与非线性光学、调Q等元器件组合构成变频、脉冲等激光器件。本方法可以提高微片激光介质的成品率和经济效益,便于工业化、大批量制造微片激光材料和器件。
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公开(公告)号:CN1393422A
公开(公告)日:2003-01-29
申请号:CN01122546.7
申请日:2001-07-01
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/00 , C04B35/622 , H01S3/16
Abstract: 近终形成型透明陶瓷激光介质的制备,是根据固体激光器对激光介质形状的具体要求,制造相应的耐高温模具,将透明陶瓷的粉体原料按所需的压力和形状填入耐高温的模具中挤压成型并继续置于模具中,在合适的气氛、温度和压力条件下烧结透明陶瓷,最后得到近终形成型透明陶瓷激光介质。只要对该介质的与激光谐振有关的端面按要求进行抛光或采用其它方式处理后即可置于激光器中使用。
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