一种基于液晶滤波器件的显微光谱成像装置和方法

    公开(公告)号:CN103323410A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310200049.7

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶滤波器件的显微光谱成像装置和方法,装置包括光源、镜筒、样品台、荧光成像用CCD、支架、计算机、显微物镜、用于对通过显微物镜放大显示后形成的图像进行滤波的LCTF和成像透镜组件,光源根据入射方式不同设置在相应位置,镜筒固定在支架上,样品台设置在支架底座上,CCD设置在镜筒一端,并与计算机相连,CCD、镜筒、成像透镜组件、LCTF、显微物镜位于同一光轴上,样品放置在显微物镜正下方的样品台上,LCTF与计算机相连。方法是通过显微物镜将样品进行放大,通过控制液晶滤波器件的扫描范围及扫描步长获得在某一波段内各个波长下样品被放大部分的成像。本发明能够快速、准确地获得高质量的显微成像,放大倍数连续可调,适用性广。

    447nm蓝色激光器及获得基模热稳定447nm蓝色激光的方法

    公开(公告)号:CN102244359A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110150428.0

    申请日:2011-06-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及激光器相关技术领域,特别是涉及447nm蓝色激光器及获得基模热稳定447nm蓝色激光的方法,所述方法设计的激光器具有V型结构谐振腔,所述V型结构谐振腔包括依次设置的第一平凹全反镜、侧面泵浦系统、折叠镜、第一块非线性晶体、第二块非线性晶体和第二平凹全反镜,其中第一平凹全反镜和侧面泵浦系统位于V型结构其中一臂中,第一块非线性晶体、第二块非线性晶体和第二平凹全反镜位于V型结构另一臂中,折叠镜位于V型结构两臂的交汇点上,所述侧面泵浦系统包括掺钕激光晶体、激光二极管阵列和供电电源。本发明通过对腔内各元件的调整及优化设计,在没有增加光阑等元件的情况下实现了基模动态热稳定输出,在获得高光束质量激光的同时保证了其高效率输出。

    一种用于冷轧辊毛化的脉冲激光系统及其方法

    公开(公告)号:CN102044829A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010531354.0

    申请日:2010-11-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及激光技术领域,特别是一种用于冷轧辊毛化的脉冲激光系统及其方法。一种用于冷轧辊毛化的脉冲激光系统,包括依次连接的激光侧面泵浦源、激光全反端面镜、激光二极管阵列侧面泵浦模块、声光调Q模块和激光输出耦合镜,所述激光二极管阵列侧面泵浦模块的激光介质为掺钕铝酸钇激光晶体Nd:YAP。本发明基于Nd:YAP的偏振性能和良好的热学性能,针对毛化要求进行毛化系统的研发,很好地解决现有激光毛化技术由于热效应引起的双折射现象致使激光的振动方向不稳定的技术问题。

    掺镱四钼钨酸铋钠/钾激光晶体及其生长方法和应用

    公开(公告)号:CN101503823A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910036903.4

    申请日:2009-01-22

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺镱四钼钨酸铋钠/钾激光晶体及其生长方法。该激光晶体化学式Ybx:A5Bi1-x(WO4)y(MoO4)4-y,当A为钾离子时,晶体结构属于三方晶系,空间群为R3m;当A为钠离子时,晶体结构属于四方晶系,空间群为I41/a;x为掺杂原子数分数,数值范围为5%~20%;y数值范围为0<y≤2。该激光晶体采用熔盐法和提拉法制备,严格称取化学原料,所有的化学原料混匀、研磨、压片;在铂金坩锅、富氮气的提拉炉环境中,通过调节提拉速率、旋转速率和等径生长过程,获得激光晶体。该晶体可以作为新型飞秒激光器增益介质晶体材料,尤其新型飞秒激光器工作物质。该晶体能够直接使用闪光灯和LD泵浦。

    高能量中红外飞秒激光器及其中红外飞秒激光产生方法

    公开(公告)号:CN113328332B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202110594271.4

    申请日:2021-05-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能量中红外飞秒激光器及其中红外飞秒激光产生方法,该激光器包括依次设置的中红外皮秒脉冲激光光路、中红外激光放大器和脉冲压缩器;其中,中红外激光放大器采用多冲程板条放大结构。本发明采用多冲程板条结构放大中红外超短脉冲激光,具有模式匹配好、制冷效果佳、热效应小、增益高等诸多优点,可以获得高能量、高效率、高光束质量的中红外超短脉冲激光输出。

    高能量中红外飞秒激光器及其中红外飞秒激光产生方法

    公开(公告)号:CN113328332A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110594271.4

    申请日:2021-05-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能量中红外飞秒激光器及其中红外飞秒激光产生方法,该激光器包括依次设置的中红外皮秒脉冲激光光路、中红外激光放大器和脉冲压缩器;其中,中红外激光放大器采用多冲程板条放大结构。本发明采用多冲程板条结构放大中红外超短脉冲激光,具有模式匹配好、制冷效果佳、热效应小、增益高等诸多优点,可以获得高能量、高效率、高光束质量的中红外超短脉冲激光输出。

    一种Er3+自激活激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111910253A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010643928.7

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Er3+自激活激光晶体及其制备方法,涉及红外激光增益材料领域,该激光晶体的化学通式为AEr(MoO4)2,其中A选自Li、Na和K元素中的至少一种。该晶体中,Er3+离子有双重作用,一方面,作为激活发光离子,另一方面,作为晶体基质的一部分,从而大大提高其浓度,利于Er3+离子的泵浦吸收和3微米波段荧光增强发射,从而降低激光阈值和提高激光效率。该晶体可采用提拉法或者熔盐法进行生长。采用此类晶体作为增益介质,利用中心发射波长在760~820nm或940~980nm的半导体激光器泵浦,可以实现3微米附近的高效红外激光输出,在医疗、科研及军事等领域有着重要的应用前景。

    一种镱钬镝三掺氟化铅中红外激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109252219B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811264833.3

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种镱钬镝三掺氟化铅新型中红外激光晶体及其制备方法,其中,钬离子作为激活离子,实现2.7~3.1微米的荧光输出,对应发光的能级跃迁为钬:5I6→5I7,镱离子作为敏化离子,解决钬离子在商用大功率LD泵浦处吸收效率较低的问题,镝离子具有双重作用,一方面,镝离子使得钬离子的下能级(5I7)寿命降低,同时钬离子的上能级(5I6)能级寿命没有明显变化,有利于实现钬:5I6→5I7粒子数反转和钬离子的中红外激光输出;另一方面,通过钬:5I7→镝:6H13/2的能量传递,增加镝离子上能级(6H13/2)的粒子数,实现镝:6H13/2→6H15/2粒子数反转和镝离子的中红外激光输出。

    面向2.6~4.0微米中红外全固体激光器的钴铒双掺激光晶体

    公开(公告)号:CN109713561B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910111942.X

    申请日:2019-02-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向2.6~4.0微米中红外全固体激光器的钴铒双掺激光晶体,涉及中红外激光增益材料领域,在该激光晶体中,二价钴离子作为2.6~4.0微米中红外波段的发光离子,而三价铒离子作为二价钴离子的有效敏化离子,使得该晶体适合大功率、商业化的发光二极管泵浦,利于激光系统的集成及轻便化。同时,属于过渡金属离子的二价钴离子,其吸收和发射带宽都比较宽,有利于超短超快激光的输出。该激光晶体可以作为2.6~4.0微米中红外固体激光器的有效增益材料,在医疗、军事及科研等领域有着重要的应用前景。

    一种铒钬镨三掺杂氟化铅中红外激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109023524B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810832140.3

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铒钬镨三掺杂氟化铅中红外激光晶体及其制备方法,本发明生长的铒钬镨三掺杂氟化铅晶体中,由于铒离子能在980nm LD下激发,铒离子的4I11/2→4I13/2跃迁可以产生2.7微米附近的荧光,同时铒离子的4I11/2能级传递一部分能量到钬离子的5I6能级,使得钬离子的5I6→5I7跃迁产生2.9微米附近的荧光,从而实现中红外光谱的半峰全宽高达330nm;而镨离子的掺入既增强了铒离子的4I11/2能级与钬离子的5I6能级间的能量传递效率,同时又使得铒离子的4I13/2能级和钬离子的5I7能级的寿命大大降低,有利于实现粒子数反转和实现激光输出,降低激光阈值和提高激光效率。

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