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公开(公告)号:CN111082302A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911394025.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/0915
Abstract: 本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm-0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1-xLuxNdy)3(Al1-zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。
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公开(公告)号:CN113675721A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110843010.1
申请日:2021-07-26
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 一种基于激光照射产生宽波段白光的光源系统,包括泵浦源、谐振腔、激光汇聚系统和真空振荡腔;谐振腔包括全反镜、输出镜以及端面泵浦激光工作介质和调Q材料;真空振荡腔包括真空柱体和陶瓷材料;激光工作介质为Nd3+:YAG、Nd3+:YVO4、Nd3+:GdVO4中的一种陶瓷或晶体;调Q材料和陶瓷材料均为Cr4+:YAG的陶瓷或单晶;泵浦源产生泵浦光入射至全反镜,透过的泵浦光从端面入射至激光工作介质再入射至调Q材料,调Q材料产生脉冲激光并在谐振腔内振荡从输出镜输出;激光汇聚系统对脉冲激光进行汇聚后入射至陶瓷材料上产生宽波段白光。该系统能在持续脉冲激光高功率密度照射下,实现高强度、连续性的宽波段白光输出。
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公开(公告)号:CN113140954B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110355952.5
申请日:2021-04-01
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器,包括氙灯泵浦系统和谐振腔,谐振腔包括输入镜、输出镜及端面泵浦增益介质,增益介质是采用凝胶注模方法制备的梯度掺杂的透明陶瓷棒,其中核芯为Cr,Nd离子共掺的YAG陶瓷,外层为Lu、Gd、Te中任一种稀土离子单掺的YAG陶瓷,以N+1方式逐一错开;激光汇聚器件对氙灯泵浦激光器输出的泵浦光进行汇聚后入射至输入镜,透过的泵浦光从端面入射至增益介质,增益介质通过受激辐射产生激光,所产生的激光在谐振腔内振荡,最后从输出镜输出。本发明采用梯度掺杂的透明陶瓷,通过不同浓度稀土离子的掺杂及匹配,在实现理论透过率的同时,解决因折射率不同产生的热效应问题,有效改善光束质量,实现模式调控。
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公开(公告)号:CN113675721B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202110843010.1
申请日:2021-07-26
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 一种基于激光照射产生宽波段白光的光源系统,包括泵浦源、谐振腔、激光汇聚系统和真空振荡腔;谐振腔包括全反镜、输出镜以及端面泵浦激光工作介质和调Q材料;真空振荡腔包括真空柱体和陶瓷材料;激光工作介质为Nd3+:YAG、Nd3+:YVO4、Nd3+:GdVO4中的一种陶瓷或晶体;调Q材料和陶瓷材料均为Cr4+:YAG的陶瓷或单晶;泵浦源产生泵浦光入射至全反镜,透过的泵浦光从端面入射至激光工作介质再入射至调Q材料,调Q材料产生脉冲激光并在谐振腔内振荡从输出镜输出;激光汇聚系统对脉冲激光进行汇聚后入射至陶瓷材料上产生宽波段白光。该系统能在持续脉冲激光高功率密度照射下,实现高强度、连续性的宽波段白光输出。
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公开(公告)号:CN114843876A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210493229.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S3/16 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种基于能量传递的低阈值黄光固体激光器,包括泵浦源、聚焦耦合系统、谐振腔;谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的输入镜、输出镜、以及设置在输入镜和输出镜之间的激光增益介质,激光增益介质为Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑x‑y‑zLuxDyyCez)3Al5O12,其中0.30≤x≤0.5,0.03≤y≤0.3,0.005≤z≤0.02,Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷采用共沉淀法制备得到。本发明采用Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷作为激光增益介质,通过Ce3+共掺杂,Dy3+可以将吸收的波长的光子能量传递给Ce3+,从而增加了Ce3+的5d‑4f跃迁,Gd3+的掺杂改善了离子间的能级损耗,此外,Gd3+作为半径大的离子掺入使得多离子掺入的晶格更加稳定,最终实现高效黄光激光输出。
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公开(公告)号:CN111082302B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201911394025.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/0915
Abstract: 本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm‑0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑xLuxNdy)3(Al1‑zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。
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公开(公告)号:CN112260052B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202011118111.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S3/0915 , H01S3/081 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开的一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器,涉及固体激光器技术领域。所述固体激光器包括太阳光收集汇聚系统和谐振腔;太阳光收集汇聚系统包括若干小型太阳光收集器及复合抛物面聚光器;太阳光收集器阵列排布于复合抛物面聚光器大口径端面处;所述谐振腔为U型腔,包括三个反射镜、一个输出镜以及侧面泵浦双激光工作介质。本发明采用的太阳光汇聚系统上使用具有可探测调节的小型太阳光收集器,可针对太阳光照射强度的变化进行角度旋转,从而实现太阳光汇聚补偿;同时,采用U型谐振腔,将两根不同直径激光棒中获得的激光束合成一束,其中较细的一根作为较粗一根的激光补偿,可有效改善光束质量,提高太阳能泵浦激光器的亮度。
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公开(公告)号:CN112964629B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110205245.8
申请日:2021-02-24
Applicant: 江苏师范大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 一种金属结构腐蚀监测装置,包括工作电极导线(2)、对电极(3)、参比电极(4)、中央控制模块(5)、传输线圈(6)、接收线圈(7)、读写器模块(8)、上位机(9),工作电极导线的一端连接待测金属(1),另一端连接中央控制模块的工作电极端口;对电极、参比电极分别通过磁石吸附在待测金属的底部外壁上,并分别通过工作电极导线对应连接中央控制模块的对电极端口、参比电极端口;中央控制模块与读写器模块通过传输线圈、接收线圈的电感耦合效应进行通信;读写器模块将接收到的测试数据发送到上位机进行信号分析;本发明能够对金属结构腐蚀状态进行快速实时、准确监测,监测精度高。
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公开(公告)号:CN113140954A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110355952.5
申请日:2021-04-01
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器,包括氙灯泵浦系统和谐振腔,谐振腔包括输入镜、输出镜及端面泵浦增益介质,增益介质是采用凝胶注模方法制备的梯度掺杂的透明陶瓷棒,其中核芯为Cr,Nd离子共掺的YAG陶瓷,外层为Lu、Gd、Te中任一种稀土离子单掺的YAG陶瓷,以N+1方式逐一错开;激光汇聚器件对氙灯泵浦激光器输出的泵浦光进行汇聚后入射至输入镜,透过的泵浦光从端面入射至增益介质,增益介质通过受激辐射产生激光,所产生的激光在谐振腔内振荡,最后从输出镜输出。本发明采用梯度掺杂的透明陶瓷,通过不同浓度稀土离子的掺杂及匹配,在实现理论透过率的同时,解决因折射率不同产生的热效应问题,有效改善光束质量,实现模式调控。
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公开(公告)号:CN112964629A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110205245.8
申请日:2021-02-24
Applicant: 江苏师范大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 一种金属结构腐蚀监测装置,包括工作电极导线(2)、对电极(3)、参比电极(4)、中央控制模块(5)、传输线圈(6)、接收线圈(7)、读写器模块(8)、上位机(9),工作电极导线的一端连接待测金属(1),另一端连接中央控制模块的工作电极端口;对电极、参比电极分别通过磁石吸附在待测金属的底部外壁上,并分别通过工作电极导线对应连接中央控制模块的对电极端口、参比电极端口;中央控制模块与读写器模块通过传输线圈、接收线圈的电感耦合效应进行通信;读写器模块将接收到的测试数据发送到上位机进行信号分析;本发明能够对金属结构腐蚀状态进行快速实时、准确监测,监测精度高。
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