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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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公开(公告)号:CN110161715A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910447250.2
申请日:2019-05-27
Applicant: 暨南大学
IPC: G02B27/42
Abstract: 本发明公开了一种基于锐边衍射产生超振荡光针的系统,包括:光源,用于产生单色激光;透镜,用于对激光进行聚焦,在焦深区域形成准直平面光波;锐边衍射组件,用于吸收准直平面光波的中心部分,由于锐边衍射,产生超振荡聚焦光场;物镜组,用于搜集并放大所述超振荡聚焦光场;相机,用于采集记录经物镜组搜集的超振荡聚焦光场。本发明提出一种简易可行的基于锐边衍射产生超振荡光针的系统和方法。结合锐边金属圆盘或圆环即可实现百纳米量级超振荡光针的产生,该系统结构简易,操作灵活,稳定且造价低廉,具有显著实用价值。
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公开(公告)号:CN108123355B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711391237.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S3/0941 , H01S3/102
Abstract: 本发明涉及一种波长可调的激光系统,包括侧面泵浦器,置于侧面泵浦器内部的激光增益介质,沿着横向方向放置的第一反射镜,相互平行设置的第二反射镜和第三反射镜,沿着纵向方向放置的输出镜;侧面泵浦器设有半导体激光二极管,半导体激光二极管发出的泵浦光射向激光增益介质;侧面泵浦器上设有第一开口和第二开口,呈片状的激光增益介质具有相互垂直的第一直棱边和第二直棱边;沿着纵向投影,第一直棱边落在第一开口的范围内,第一开口落在第一反射镜的范围内;沿着横向投影,第二直棱边落在第二开口的范围内,第二开口落在第二反射镜的范围内。本发明的激光系统结构紧凑、体积小、线宽窄、波长可调,属于激光技术领域。
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公开(公告)号:CN109713561A
公开(公告)日:2019-05-03
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。
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公开(公告)号:CN109252219A
公开(公告)日:2019-01-22
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。
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公开(公告)号:CN109023524A
公开(公告)日:2018-12-18
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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公开(公告)号:CN106498387B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610979003.3
申请日:2016-11-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶调制预热加工缓冷功率的激光熔覆装置,该装置采用液晶光调制器与偏振分光棱镜组合作为分光器件,具有体积小、电压驱动低、功耗低、制作成本低和无运动部件,可实现动态调节等优点。同时,该装置采用液晶光调制器作为功率调制器件,调整液晶驱动电压,改变光束偏振态,相应的功率大小随着偏振态变化,解决了常规分光系统比例固定无法改变的问题,使激光熔覆过程中的加工、预热和后热处理功率可以变化。另外,该装置采用一个激光器实现三路激光输出,而且各路激光功率可调,解决常用的多个激光器提供光源,这样减少了激光器的数量,降低了设备的成本,同时也减少激光器所需空间,增加设备的紧凑性。
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公开(公告)号:CN108123355A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711391237.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S3/0941 , H01S3/102
CPC classification number: H01S3/0941 , H01S3/1026
Abstract: 本发明涉及一种波长可调的激光系统,包括侧面泵浦器,置于侧面泵浦器内部的激光增益介质,沿着横向方向放置的第一反射镜,相互平行设置的第二反射镜和第三反射镜,沿着纵向方向放置的输出镜;侧面泵浦器设有半导体激光二极管,半导体激光二极管发出的泵浦光射向激光增益介质;侧面泵浦器上设有第一开口和第二开口,呈片状的激光增益介质具有相互垂直的第一直棱边和第二直棱边;沿着纵向投影,第一直棱边落在第一开口的范围内,第一开口落在第一反射镜的范围内;沿着横向投影,第二直棱边落在第二开口的范围内,第二开口落在第二反射镜的范围内。本发明的激光系统结构紧凑、体积小、线宽窄、波长可调,属于激光技术领域。
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公开(公告)号:CN106498389A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610989297.8
申请日:2016-11-10
Applicant: 暨南大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多焦点透镜产生预热和缓冷光的激光熔覆装置,采用多焦点透镜作为熔覆聚焦镜,在光轴上的多个不同位置得到多个焦点,在工件的表面上形成多个同一光轴的光斑,其能量密度随着光斑面积大小成线性变化,其中,焦点位置处于中间的0级光作为激光熔覆加工用光,其他衍射级光作为预热和缓冷处理光,0级光焦点处于工作表面上,其他级光则在工作面上产生以光轴为中心的光斑,形成照射面积增大,功率密度降低的状况。这样中间的功率密度高用于熔化基材表面形成熔池,周围的功率密度低,适合预热和加工后处理。这样的布局产生递减或者递增的温度,进一步形成渐近式预热和缓冷处理,温度梯度更为减缓,提高了基材对激光的吸收率。
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公开(公告)号:CN105907392A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610345800.6
申请日:2016-05-20
Applicant: 暨南大学
IPC: C09K11/74
CPC classification number: Y02B20/181 , C09K11/7794
Abstract: 本发明属于稀土激光材料技术领域,公开了一种近紫外光激发的以钨酸盐为基质的荧光材料及其制备方法和应用。所述材料为掺铕和钐的钨酸铋钠钾,其化学式为(xSm3+,yEu3+):KnNa5?nBi(1?x?y)(WO4)4,其中x=0~1,y=0~1,n=0~5。本发明的荧光材料中(WO4)2?吸收紫外光,Sm离子有效敏化Eu离子,且Sm和Eu离子有效取代Bi离子的晶格,有很好的晶格匹配特性,无反演对称,且金属离子与氧原子之间的键角大,Eu离子内难以发生能量转移,因而能高浓度掺杂。该荧光材料的发射波长在570~630nm范围内,其光谱宽、发射强度高、能量转换效率高,用作白光LED红色荧光粉材料。
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