一种基于等离子体吸收增强的激光与物质作用加强方法

    公开(公告)号:CN113589616A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110845949.1

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体吸收增强的激光与物质作用加强方法,包括:利用包含脉冲基底和脉冲尖峰的组合式重频脉冲激光辐照物质表面,通过脉冲尖峰激发等离子体;通过脉冲基底向等离子体注入能量,等离子体作为二次热源改变物质表面的温度分布和应力分布,增大物质表面的温度梯度分布和热应力,进而加强激光对物质的损伤作用。本发明基于等离子体吸收增强的激光与物质作用加强方法通过组合式重频脉冲激光作用于物质表面,可激发特定量的等离子体并引起等离子体吸收加强效应,增大物质表面的温度梯度分布和热应力,实现激光与物质高效作用,达到物质表面快速损伤的效果。该方法对激光加工、激光军事应用等领域的发展有着重要意义。

    一种基于体布拉格光栅的双波长谐振腔

    公开(公告)号:CN112186483A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011122694.8

    申请日:2020-10-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于体布拉格光栅的双波长谐振腔,涉及激光技术领域。该双波长谐振腔包括:第一至第四体布拉格光栅;第一体布拉格光栅与第二体布拉格光栅间隔设置;第三体布拉格光栅的反射光光路与第一体布拉格光栅的衍射光光路重合;第四体布拉格光栅的反射光光路与第二体布拉格光栅的衍射光光路重合;第一体布拉格光栅和第二体布拉格光栅位于泵浦光的出射光路上;第一体布拉格光栅与第二体布拉格光栅输出双波长激光。本发明将体布拉格光栅分别作为反射镜和输出镜,利用体布拉格光栅协调谐振腔内两种激光振荡波长之间的增益竞争,实现稳定、均衡的双波长激光输出。

    激光清洗物体表面污染层的方法

    公开(公告)号:CN108971142A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810781860.1

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明方法涉及一种激光清洗物体表面污染层的方法,包括如下步骤:去除待清洗物体表面的可轻易脱离的污染物并收集所述可轻易脱离的污染物;提供激光清洗系统,将所述待清洗物体置于所述激光清洗系统中,并确定所述待清洗物体的污染区域;设定激光清洗系统参数并对所述污染区域进行激光扫描及辐照以清洗所述待清洗物体;去除清洗后的所述待清洗物体上的残留污染物,并对所述污染物进行收集。本发明方法采用激光扫描及辐照污染物,使得污染物升温膨胀,从而产生热应力致使污染物与待清洗物体的表面剥离,从而达到清洗目的;本发明方法步骤简单,操作方便。

    一种新型高效高功率环形激光放大器

    公开(公告)号:CN106486882A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611006380.5

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: H01S3/083 H01S3/1024

    Abstract: 本发明公开了一种新型高效高功率环形激光放大器,包括了4个偏振反射镜、4个激光增益介质、4个透镜、2个滤波孔阑、2个电光开关、1个波前校正器、1个反射镜。本发明提供了适用于任意透射型增益介质的双脉冲相向传输放大、同轴环形放大构型,有效提高了激光增益介质的储能提取效率,从而获得高功率激光输出;本发明的环形放大构型,原理上可以实现任意次数的环形放大,有效地控制输出光束质量,放宽对注入能量的限制;本发明采用两个空间滤波器,能够有效地滤除光束中的空间调制,并且两个空间滤波器的像面与物面首尾相接,可有效地抑制激光脉冲在腔内传输的衍射效应,保持高光束质量的放大;本发明采用了环形结构,使系统结构更加紧凑。

    基于体全息器件的波前校正结构

    公开(公告)号:CN105425330A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510946864.7

    申请日:2015-12-17

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 袁孝 高帆 张翔

    CPC classification number: G02B5/32 G02B27/4272

    Abstract: 本发明公开了基于体全息器件的波前校正结构,包括第一体布拉格光栅(2),入射光(1)满足布拉格条件从所述第一体布拉格光栅(2)前表面入射并从所述第一体布拉格光栅(2)的后表面衍射出光。本发明提供的基于体全息器件的波前校正结构,其结构简单,可实现光束中高频相位畸变在光束的近场直接实现校正。

    二维角度选择激光滤波器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103592776A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310627450.9

    申请日:2013-11-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维角度选择激光滤波器,包括用于对入射光进行第一次衍射的第一体布拉格光栅以及对从所述第一体布拉格光栅出射的衍射光进行第二次衍射的第二体布拉格光栅,所述第一体布拉格光栅与第二体布拉格光栅的光栅矢量相互正交。本发明的二维角度选择激光滤波器根本不同于使用透镜和针孔的传统空间滤波器,直接在激光传输近场实现高质量的空间滤波;结构紧凑;实现对各光谱成分优秀的低通滤波能力;可承载的激光功率较高。

    宽带角度选择激光滤波器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102096204B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110001143.0

    申请日:2011-01-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带角度选择激光滤波器,其中包括用于对入射激光进行第一次衍射的第一面光栅以及对从所述面光栅出射的衍射光进行第二次衍射的布拉格体光栅,所述面光栅的光栅周期为所述布拉格体光栅的光栅周期的两倍。本发明的宽带角度选择激光滤波器根本不同于使用透镜和针孔的传统空间滤波器,结构紧凑;滤波器衍射光谱较宽,同时兼具对各光谱成分优秀的低通滤波能力,能满足短脉冲和超短脉冲激光空间滤波的要求;可承载的激光功率较高,消除了聚焦激光造成堵孔效应和烧毁滤波元器件的可能。

    体布拉格光栅折射率调制度测量方法

    公开(公告)号:CN112378626B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011306191.6

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种体布拉格光栅折射率调制度测量方法,所述方法包括:根据厚度确定在布拉格条件下布拉格衍射效率随折射率调制度的第一变化曲线;将第一变化曲线分为三个阶段,确定三个阶段体布拉格光栅的第一角度选择曲线轮廓;确定在不同折射率调制度情况下第一角度选择曲线轮廓对应的布拉格衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第一比值;利用平顶准直光在布拉格条件下和非布拉格条件下入射体布拉格光栅,获得对应衍射光功率和透射光功率;根据衍射光功率和透射光功率确定衍射效率;将获得的衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第二比值和第一比值进行比较,确定折射率调制度;可以解决由于体布拉格光栅吸收损耗而对折射率调制度测量带来误差的问题。

    使用蓝光控制PTR玻璃中氟化钠析晶的方法、系统及其应用

    公开(公告)号:CN112456515A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011528396.9

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用蓝光控制PTR玻璃中氟化钠析晶的方法,具体为:在对PTR玻璃进行成核热处理以形成银团簇的同时,使用蓝光对所述PTR玻璃进行曝光,使得尺寸较大的溴化钠颗粒分解,留下尺寸较小的银原子颗粒为核供氟化钠晶体析出,从而实现了控制析出的氟化钠晶体的尺寸。本发明还公开了所述的方法在制备反射式体布拉格光栅中的应用。本发明的方法可以达到控制析出氟化钠尺寸的目的,从而有利于光栅周期较小的反射式体布拉格光栅的制备。

    体布拉格光栅折射率调制度测量方法

    公开(公告)号:CN112378626A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011306191.6

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种体布拉格光栅折射率调制度测量方法,所述方法包括:根据厚度确定在布拉格条件下布拉格衍射效率随折射率调制度的第一变化曲线;将第一变化曲线分为三个阶段,确定三个阶段体布拉格光栅的第一角度选择曲线轮廓;确定在不同折射率调制度情况下第一角度选择曲线轮廓对应的布拉格衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第一比值;利用平顶准直光在布拉格条件下和非布拉格条件下入射体布拉格光栅,获得对应衍射光功率和透射光功率;根据衍射光功率和透射光功率确定衍射效率;将获得的衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第二比值和第一比值进行比较,确定折射率调制度;可以解决由于体布拉格光栅吸收损耗而对折射率调制度测量带来误差的问题。

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