梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体激光系统

近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所江海河课题组与安徽光学精密机械研究张庆礼课题组合作,设计研制了梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)激光系统,实现了高重复频率电光调Q激光输出。相比传统均匀掺杂晶体,梯度浓度晶体显著提高了输出平均功率和峰值功率,并获得了高光束质量的激光输出。相关研究成果发表在Optics Letters上。 激光晶体产生的热效应制约着高重复频率电光调Q激光器的发展,尤其强烈的热透镜效应使谐振腔内的激光光束缩小,导致谐振腔内的峰值功率密度急剧上升,以致损坏腔内光学元件。传统均匀掺杂的激光晶体,端泵时的热量主要分布于端面,且晶体的吸收使泵浦光沿晶体轴向迅速衰减,从而造成泵浦和温度分布的不均匀。而新型的浓度由低变高的梯度晶体,使泵浦光和热量在轴向分布更加平滑。该研究将梯度浓度晶体应用于电光调Q系统中,实现了高峰值功率高光束质量的输出。 研究团队以梯度浓度0.39-0.80 at.%的......阅读全文

梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体激光系统

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所江海河课题组与安徽光学精密机械研究张庆礼课题组合作,设计研制了梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)激光系统,实现了高重复频率电光调Q激光输出。相比传统均匀掺杂晶体,梯度浓度晶体显著提高了输出平均功率和峰值功率,并获得了高光束质量的激光

梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体激光系统

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所江海河课题组与安徽光学精密机械研究张庆礼课题组合作,设计研制了梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)激光系统,实现了高重复频率电光调Q激光输出。相比传统均匀掺杂晶体,梯度浓度晶体显著提高了输出平均功率和峰值功率,并获得了高光束质量的激光

上海光机所掺钕钆钇钪铝石榴石激光晶体研究获进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员杭寅团队在Nd:GYSAG激光晶体研究方面取得进展。相关成果以Spectroscopy and efficient dual-wavelength laser performances of a Nd:GYSAG crystal为题,发表于《光学快报》

固体激光器的相关介绍

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固体激光器的结构组成和原理

用固体激光材料作为工作物质的激光器(见激光)。1960年,T.H.梅曼发明的红宝石激光器就是固体激光器,也是世界上第一台激光器。固体激光器一般由激光工作物质、激励源、聚光腔、谐振腔反射镜和电源等部分构成。这类激光器所采用的固体工作物质,是把具有能产生受激发射作用的金属离子掺入晶体而制成的。在固体中能

上海硅酸盐所钇钪铝石榴石激光陶瓷研究中取得系列进展

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固体激光器的工作物质简介

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研制新型平面波导结构陶瓷激光放大器

记者从中科院上海硅酸盐所获悉,由该所李江团队研制的钇铝石榴石和掺杂钇铝石榴石陶瓷平面波导,作为激光放大器的增益介质,经中国工程物理研究院高清松团队验证,获得了100赫兹重复频率下327兆焦耳单脉冲能量的激光输出。据了解,这是国际范围内采用非水基流延成型制备的该种陶瓷平面波导达到的最大

铝酸钇激光器的功能介绍

中文名称铝酸钇激光器英文名称yttrium aluminate laser;YAP laser定  义以掺钕的铝酸钇晶体为工作物质的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

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利用三维飞秒激光光刻技术制备纳米晶体结构

  材料本身的光学性质不仅取决于其化学性质,还取决于其亚波长结构。由此而来的诸如光子晶体和超材料等,拓展了人们对于光学结构和光学材料的认识,展现出不同于自然材料的新奇现象和功能。然而,在过去的研究中,光学晶体的纳米结构集中于材料的二维表面。这是因为应力诱导的裂纹形成和传播使得高精度的三维体积加工具有

激光切割机CO2激光切割技术简介

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钕钇铝石榴子石激光器的功能介绍

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LED荧光材料光色调控机制揭示

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稀土掺杂氟化物中红外激光晶体研究取得进展

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钒酸钇的性质和用途

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激光雷达系统的介绍

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目前激光器的波长都有哪些

激光种类波长(纳米)氩氟激光(紫外光)193氪氟激光(紫外光)248氙氯激光(紫外光)308氮激光(紫外光)337氩激光(蓝光)488氩激光(绿光)514氦氖激光(绿光)543氦氖激光(红光)633罗丹明6G染料(可调光)570-650红宝石(CrAlO3)(红光)694钕-钇铝石榴石(近红外光)1

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新型三价铒掺杂中红外激光晶体及2.7微米激光调Q获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员孙敦陆课题组在探索新型三价铒(Er3+)掺杂中红外激光晶体及2.7微米激光调Q等方面取得一系列进展:采用提拉法生长了高浓度Er3+掺杂镥钪镓石榴石激光晶体,并实现了较高光束质量的2.79微米激光输出;采用LGS晶体作为调Q晶体,在氙灯

钇铝石榴子石的结构和应用

中文名称钇铝石榴子石英文名称yttrium aluminium garnet定  义具有石榴子石型结构属立方晶系的光学各向同性晶体。它可掺入各种稀土元素的离子,其中掺钕的钇铝石榴子石(Nd:YAG)是目前应用较广的激光工作物质。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-

氧化镝的化学性质和用途

化学性质白色结晶粉末。不溶于水,溶于酸和乙醇。用途为钇铁和钇铝柘榴石的添加元素,可作为核反应堆的控制材料。用于制造具有亮度高、光色好的新型光源镝灯。由于具有阴极发射能力,还可用作阳极涂层。供作金属镝的原料,玻璃,钕铁硼永磁体添加剂,磁光记忆材料。用途用作Chemicalbook制取金属镝的原料、玻璃

脉冲激光器的原理和常用类型

激光器从运行上分为连续激光器和脉冲激光器。脉冲激光器是指单个激光脉冲宽度小于0.25秒、每间隔一定时间才工作一次的激光器,它具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。常见的脉冲激光器有固体激光器中的钇铝石榴石(YAG)激光器、红宝石激光器、钕玻璃激光器等,还有氮分子激光器、准分子激光器等。调Q

脉冲激光器的功能和种类介绍

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激光晶体的聚光系统及滤光系统说明

   激光晶体的核心,是由激活粒子(都为金属)和基质两部分组成,激活粒子的能级结构决定了激光的光谱特性和荧光寿命等激光特性,基质主要决定了工作物质的理化性质。根据激活粒子的能级结构形式,可分为三能级系统(如红宝石激光器)与四能级系统(如Er:YAG激光器)。工作物质的形状目前常用的主要有圆柱形、平板

氧化镝的生产方法和用途

用途为钇铁和钇铝柘榴石的添加元素,可作为核反应堆的控制材料。用于制造具有亮度高、光色好的新型光源镝灯。由于具有阴极发射能力,还可用作阳极涂层。供作金属镝的原料,玻璃,钕铁硼永磁体添加剂,磁光记忆材料。用途用作制取金属镝的原料、玻璃、钕铁硼永磁体的添加剂,还用于金属卤素灯、磁光记忆材料、钇铁Chemi

激光的波长恒定吗

激光的单色性是它的一个特点.激光出现之前,在实验室里制造一个单色光源十分不易.现在的激光,从紫外--可见光--红外波段都有.例如:最常见的氦氖激光(He-Ne):可见光:633 nm(纳米);1.15μm(微米),3.39μm;氩离子激光(Ar+):可输出很多波长:457.9,476.5,488.0