一种产生2微米波段激光的装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118610877A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410730880.1

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 一种产生2微米波段激光的装置,包括激光二极管泵浦源、准直透镜、泵浦保护镜、偏振分光棱镜、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜、第一双色镜、第二双色镜、第一Tm:YLF晶体、第二Tm:YLF晶体、薄膜偏振分光片、四分之一波片、第一端镜、第二端镜、光束收集器;Tm:YLF晶体具有优异的光学性能,非常适合高功率大能量激光输出,但存在的吸收截面小、饱和功率密度低等问题使得其光光转化效率较低,为了克服这一技术瓶颈,我们采用了激光二极管直接泵浦Tm:YLF晶体的双晶体热不灵敏谐振腔方案。通过这种方法,有效提高了2微米波段激光的转换效率,同时通过调节四分之一波片的角度实现了耦合输出率的连续可调,获得了稳定的高功率2微米波段连续激光输出。

    一种193nm波段紫外激光产生装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119812913A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411771442.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明的一种产生193nm波段紫外激光的装置及方法,包括依次连接的近红外激光驱动单元1、非线性频率变换系统2和紫外激光产生系统3。近红外激光驱动单元为一台高功率皮秒激光器产生波长为1064nm的近红外激光。其通过分束镜后变为两部分,其中一部分倍频后作为第一光参量振荡器(OPO1)的泵浦光,产生的波长为840nm激光经过四倍频后变为210nm;另一部分直接作为第二光参量振荡器(OPO2)的泵浦光,产生波长为2380nm的激光。在最后的紫外激光产生系统中,210nm和2380nm的两束激光经过和频过程最终实现193nm波段紫外激光的输出。本发明利用成熟的非线性晶体、非线性频率变换过程,为真空紫外193nm波段固体激光器发展提供了一种新的思路和技术路线。

    一种基于Herriott型多通腔的新型超快激光微纳加工装置

    公开(公告)号:CN118218751A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410365447.2

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 一种基于种基于Herriott型多通腔的新型超快激光微纳加工装置,采用皮秒激光作为前级光源,经过薄膜偏振片后分为垂直偏振光与水平偏振光。垂直偏振光经过透镜组进行模式匹配,经过模式匹配后的皮秒光进入MPC腔内,往返多次经过克尔介质材料光谱被展宽,展宽后的激光进入色散补偿元件压缩脉宽,得到飞秒脉冲。飞秒光与皮秒水平偏振光合束后同时出射,出射后的混合光具有高度空间重合度和极小的发散度。本发明装置能够有效解决传统微纳加工领域皮秒激光加工质量下降以及飞秒激光光致电离导致的材料损伤问题,能够综合提高加工质量。

    一种基于热致双折射实现光束整形的装置

    公开(公告)号:CN118707741A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411005833.7

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 一种基于热致双折射实现光束整形的装置,属于激光技术领域。本发明针对大能量激光器重频运转时由于热积累导致的热退偏效应以及在高能量密度下难以实现光束整形的两大问题,利用热沉积本身所引起的热致双折射效应进行光束整形。使用该装置可以将平顶高斯光束转换为高斯光束或者空心光束且转换效率可调。该装置应用于激光放大器时,在光束整形的同时能够实现对热退偏效应的补偿。另外,高斯光束的能量分布的陡峭程度以及空心束的空心占比都可以通过控制调制元件的温度分布进行调控。该装置具有结构简单、适用于高能流密度情况、能够同时进行热退偏补偿和光束整形、光束整形多维度可调的优点。

    一种掺镱飞秒激光器增益光谱拓宽装置

    公开(公告)号:CN118174118A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410178540.2

    申请日:2024-02-09

    Abstract: 一种拓宽掺镱飞秒激光器增益光谱的装置及方法,采用飞秒种子光作为种子源,连续光作为泵浦源,分别对种子光进行再生放大和行波放大,再生放大器中采用具有宽增益范围的双Yb:CGA晶体作为非线性放大晶体,行波放大过程中采用了与Yb:CGA晶体增益峰错开的单块Yb:YAG晶体,通过这种方法,有效拓展了种子光光谱范围,同时有效弥补了增益窄化效应,从而在经过压缩之后得到了更短的脉冲激光输出。

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