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公开(公告)号:CN115411603A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110582251.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种镱掺杂硅酸盐飞秒激光晶体及其制备方法与应用,涉及激光晶体增益材料技术领域。该激光晶体的化学式为Yb4xCaLa4(1‑x)Si3O13,其中,x=0.01~0.30。该激光晶体以CaLa4Si3O13作为激光晶体基质,利用La元素在CaLa4Si3O13晶体中占据多个格位,Yb的掺入能够有效代替La的多个格位,从而增强Yb的非均匀展宽,形成宽带发射,利于飞秒激光的产生。采用此类晶体作为增益介质,利用中心发射波长在940~980纳米的激光器泵浦,可以实现1微米附近的高效可调谐和超短脉冲激光输出,在工业应用、科学研究及国防军事等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112921398B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110087755.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种以氟化物为基质材料的铁钬共掺激光晶体及其制备方法与应用,涉及激光晶体技术领域。本发明晶体选取氟化物作为基质材料,铁离子作为激活离子,发光范围位于中红外波段,三价钬离子两激发态之间的能级跃迁发出的荧光光谱与二价铁离子的吸收光谱匹配度非常高,所以选取三价钬离子作为二价铁离子的敏化离子,以实现高功率的中红外激光输出。该晶体可以用于3~5微米中红外激光输出,在激光光谱学、激光医疗、卫星传感、环境监测、军事对抗、分子检测等领域有着重要的应用价值和前景。
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公开(公告)号:CN113948957A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111057622.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带可调谐的掺铈镝黄光激光晶体,化学通式为M1‑x‑yDyxCeyF2+x+y,M=Ca,Sr或Ba;所述镝离子作为激活离子,实现565~590纳米的宽带黄光发射。本发明还公开了上述掺铈镝黄光激光晶体的制备方法和应用。本发明掺杂的铈离子,一方面起到了稀释镝离子的作用,增加镝离子间的距离,消除荧光猝灭,另一方面起到了去激活离子的作用,降低镝离子激光下能级6H13/2的寿命,实现粒子数反转,另外,铈离子可以有效调节镝离子的局域配位结构,实现镝离子565~590纳米波段的宽带可调谐黄光激光输出。
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公开(公告)号:CN112886379A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110036991.9
申请日:2021-01-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种钴钬共掺的中红外氟化物激光晶体,涉及中红外激光材料领域。该激光晶体中,基质材料选用氟化物,二价钴离子作为激活离子,可在中红外波段范围内发光,而三价钬离子作为敏化离子,其从5I6→5I7发出的荧光光谱与二价钴离子吸收光谱区匹配度高,因此可用于商业化的激光器泵浦,实现大功率的中红外激光输出。同时,二价钴离子属于过渡金属离子,其吸收和发射范围都比较宽,有助于输出超快激光。该激光晶体可作为固体激光器的增益材料用于2.6~4.0微米中红外激光输出,在卫星遥感、军事对抗、分子监测、激光医疗、基础科学等领域具有非常重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109023523B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810832133.3
申请日:2018-07-26
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种2.7‑3微米波段中红外镱铒镝三掺氟化铅激光晶体及其制备方法,其中,Er3+离子作为激活离子,Dy3+离子具有双重作用:(1)Dy3+离子作为Er3+离子的能级耦合离子,降低Er3+离子4I13/2的能级寿命;(2)Dy3+离子的6H11/2能级与Er3+离子4I13/2能级存在较小的能带间隙,因此实现从Er3+离子4I13/2能级传递到Dy3+离子6H11/2能级的能量传递,有利于Dy3+离子6H13/2→6H15/2能级跃迁,从而发出2.9微米波段的荧光。同时引入Yb3+离子解决Er3+离子和Dy3+离子在970nm处较低吸收效率的问题,提高晶体的吸收效率。
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公开(公告)号:CN109713560B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910110596.3
申请日:2019-02-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向3.0~5.0微米全固体激光器的中红外铁铒双掺激光晶体,涉及中红外激光增益材料领域,该激光晶体中,二价铁离子作为激活离子,发光范围位于3.0~5.0微米中红外波段,三价铒离子作为二价铁离子的敏化离子,使得晶体适合于商业化、大功率发光二极管泵浦。另一方面,二价铁离子属于过渡金属离子,吸收和发射带宽较宽,同时吸收和发射截面大,可获得超短超快激光输出。该激光晶体可以用于3.0~5.0微米的激光输出,在医疗、科研及军事等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN119265702A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310830306.9
申请日:2023-07-07
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体及其制备方法和应用,涉及磁光晶体材料领域。所述镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体的化学式为Tb3(1‑y)Pr3ySc2(1‑x)Lu2xAl3O12,其中,x=0.1~0.2,y=0.05~0.1。镨离子掺杂钪铽铝镥石榴石磁光晶体能够实现大尺寸、不开裂生长,并且具有较大Verdet常数,同时,晶体具有良好的加工性能和导热性能,晶体透光范围为400~1600nm,可作为可见‑近红外波段磁光器件的核心晶体材料,特别是高功率激光器中隔离器的理想晶体材料,具有较大的经济和社会价值潜力。
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公开(公告)号:CN117210939A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311183412.9
申请日:2023-09-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于钕镱掺杂倍半氧化物的激光晶体及其制备方法和应用,涉及激光晶体技术领域。所述激光晶体的化学式为0.15,y=0.01。本发明以YbxNdYbyGd3+1作为敏化离子‑x/2‑y/2Lu1‑x/2‑y/2,有效降低量子亏损O3,其中,x=0.1~和热效应,Nd3+离子作为激光发射离子,有效降低激光阈值,提高效率,同时,具有高导热性能的倍半氧化物作为基质材料,能够进一步地降低热效应,利于高功率高能量激光输出,所述激光晶体能够用在1微米波段全固体锁模激光器中产生超快激光脉冲。
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公开(公告)号:CN114990694B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110228582.9
申请日:2021-03-02
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向3.8~4.2微米激光器的钬镍双掺氟化铅中红外激光晶体及其制备方法与应用。该激光晶体中,三价钬离子作为激活离子,对应的能级跃迁为Ho3+:5I5→5I6,二价镍离子具有双重作用,一方面,既可作为三价钬离子的敏化离子,使得晶体适合于商业化、大功率LD泵浦,大幅提高泵浦吸收效率,另一方面,又可作为三价钬离子的退激活离子,使得三价钬离子的激光下能级5I6能级寿命大大降低,有利于实现粒子数反转,增强中红外荧光发射强度,实现有效激光输出,降低激光阈值和提高激光效率。该激光晶体可以用于3.8~4.2微米的激光输出,在军事、环境探测及医疗等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112921398A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110087755.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种以氟化物为基质材料的铁钬共掺激光晶体及其制备方法与应用,涉及激光晶体技术领域。本发明晶体选取氟化物作为基质材料,铁离子作为激活离子,发光范围位于中红外波段,三价钬离子两激发态之间的能级跃迁发出的荧光光谱与二价铁离子的吸收光谱匹配度非常高,所以选取三价钬离子作为二价铁离子的敏化离子,以实现高功率的中红外激光输出。该晶体可以用于3~5微米中红外激光输出,在激光光谱学、激光医疗、卫星传感、环境监测、军事对抗、分子检测等领域有着重要的应用价值和前景。
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