一种基于注入式电离的超短激光脉冲加工系统及其应用

    公开(公告)号:CN109967865A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811577606.6

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于注入式电离的超短激光脉冲加工系统及其应用,系统包括:激光发生装置和激光调节装置;激光发生装置用于产生时序和重复频率均满足加工需求的注入光和驱动光;注入光的能量低于驱动光的能量;激光调节装置用于对注入光和驱动光进行调节和聚焦,使得注入光先于驱动光聚焦于样品的同一加工区域,从而注入光聚焦于样品时提供加工所需的初始注入载流子以控制加工精度,且驱动光聚焦于样品时向样品内部输送能量以控制加工效率。本发明能够分离自由载流子的产生和能量注入两个物理过程,由此实现对加工精度和加工效率的独立控制,从而解决超短激光脉冲加工中加工精度和加工效率之间存在的固有矛盾。

    一种基于混合调制锁模的全保偏飞秒光纤激光器

    公开(公告)号:CN112909716A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110074494.8

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合调制锁模的全保偏光纤飞秒激光器,属于激光技术领域。包括非线性放大环镜、线性臂、第一半导体激光器、第一波分复用器和可饱和吸收体反射镜;非线性放大环镜包括保偏无源光纤、第一保偏增益光纤和耦合器;保偏无源光纤和第一保偏增益光纤通过耦合器连接在一起,耦合器的第一输出端连接线性臂的一端,线性臂的另一端与可饱和吸收体反射镜相连;可饱和吸收体反射镜用于激光器的自启动锁模,并作为反射镜与环状激光传输结构构成谐振腔实现激光脉冲的往复振荡。本发明采用可饱和吸收体反射镜,实现激光器锁模自启动,非线性放大环镜及线形臂采用全保偏光纤结构,提高了系统的稳定性。

    一种超短脉冲光纤激光器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116131077A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310248108.1

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种超短脉冲光纤激光器。包括:非线性放大环镜,使得环内相向传输的脉冲积累不同的相移,以便对腔内激光脉冲形成强度调制机制;由光纤器件与空间光学元件构成的线性臂,用于构成谐振腔,以及提高激光器的自锁模特性;输出端,用于直接输出脉冲。本发明提供的超快光纤激光器易于封装,锁模自启动特性良好,不易损伤可饱和吸收体,激光损伤阈值高,且具有体积小、系统简单可靠、稳定性高的特点,有潜力发展成为新一代性能优良的全光纤超短激光振荡器。

    一种高能量超短脉冲激光器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115064931A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210890223.4

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明属于激光器技术领域,涉及一种高能量超短脉冲激光器。本发明激光器包括锁模光纤激光振荡器、非线性放大器、展宽器、脉冲选单模块、预放大级、主放大级和压缩器。其中锁模光纤激光振荡器的腔内色散为优化设计的负色散,输出脉冲经过预啁啾管理注入非线性放大器能够获得平坦宽光谱;展宽器、脉冲选单模块、预放大级、主放大级和压缩器组合实现对注入脉冲的进一步高效放大。本发明可采用具有高稳定性和可靠性的全保偏结构,并且实现了非线性放大和啁啾脉冲放大技术共用,能够在克服传统啁啾脉冲放大过程中增益窄化问题的同时突破非线性放大技术的单脉冲能量放大极限,最终实现高能量超短激光脉冲的输出。

    一种基于注入式电离的超短激光脉冲加工系统及其应用

    公开(公告)号:CN109967865B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811577606.6

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于注入式电离的超短激光脉冲加工系统及其应用,系统包括:激光发生装置和激光调节装置;激光发生装置用于产生时序和重复频率均满足加工需求的注入光和驱动光;注入光的能量低于驱动光的能量;激光调节装置用于对注入光和驱动光进行调节和聚焦,使得注入光先于驱动光聚焦于样品的同一加工区域,从而注入光聚焦于样品时提供加工所需的初始注入载流子以控制加工精度,且驱动光聚焦于样品时向样品内部输送能量以控制加工效率。本发明能够分离自由载流子的产生和能量注入两个物理过程,由此实现对加工精度和加工效率的独立控制,从而解决超短激光脉冲加工中加工精度和加工效率之间存在的固有矛盾。

    一种基于锁模启动促进结构的全保偏光纤飞秒激光器

    公开(公告)号:CN118943867A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411001723.3

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于锁模启动促进结构的全保偏光纤飞秒激光器。本激光器包括:具有双路增益光纤的非线性放大环镜,可实现相位差连续可调,引入与激光脉冲强度相关的非线性相移,降低非线性放大环镜激光器的锁模阈值,提高激光器的自启动锁模能力,输出高功率和高稳定性的超短脉冲;非互易相移元件,顺逆时针传播脉冲引入线性相移偏置;线形臂,引入具有色散补偿功能的光学元件,保证振荡器的紧凑性,用于输出脉冲,同时为后续更高功率放大提供种子脉冲预啁啾管理,实现平坦宽光谱。本发明激光器采用全保偏光纤结构,自启动锁模特性良好,利于脉冲滤波整形,同时具有结构紧凑、稳定性好、损伤阈值高、输出功率高、噪声低的优点。

    一种全保偏光纤超短脉冲激光器

    公开(公告)号:CN112909715A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110073916.X

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种全保偏光纤超短脉冲激光器。包括:具有不对称分光比的非线性放大环镜,使得环内的脉冲具有不同的相移,以便输出高功率的超短脉冲;由可饱和吸收体构成的线性臂部分,用于构成完整的谐振腔,以及提高激光器的自锁模特性;输出端,用于直接输出脉冲或者对激光脉冲进行预放大,使得激光器输出更高功率的超短脉冲,或者通过预放大对光谱进行展宽以得到更窄的脉宽。本发明采用全保偏结构,不引入空间调节元件,锁模自启动特性良好,不易损伤可饱和吸收体,且具有体积小,稳定性高的特点,有潜力发展成为新一代性能优良的全光纤超短激光振荡器。

    一种基于高重频飞秒激光的时间分辨宽谱CARS光谱成像装置

    公开(公告)号:CN110579462B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910881244.8

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于高重频飞秒激光的时间分辨宽谱CARS光谱成像装置,包括高重频飞秒激光器、双脉冲激光产生模块和光谱成像平台;高重频飞秒激光器,用于产生高重复频率的基频光,输入到双脉冲激光产生模块中;双脉冲激光产生模块,用于产生适用于时间分辨CARS成像技术的同轴传输的基频光和移频光;光谱成像平台用于对待测样品实现扫描式拉曼光谱成像。本发明采用宽谱的飞秒激光同时作为泵浦光和斯托克斯光,一次性可以建立多个能级间的相干性,从而可以同时实现对多种分子的超光谱成像;将由泵浦光和斯托克斯光共同实现的相干激发过程和探测光激发过程在时间上分开,并采用窄谱光作为泵浦光,从而有效地抑制了非共振背景,大大提升了探测灵敏度。

    一种半导体激光器泵浦的克尔透镜锁模钛宝石激光器

    公开(公告)号:CN107565360A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710720142.9

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器泵浦的克尔透镜锁模钛宝石激光器,包括:第一半导体激光器,用于发射蓝绿波段的连续激光来泵浦谐振腔内的钛宝石晶体;谐振腔用于使近红外波段的激光发生振荡和锁模输出飞秒脉冲激光;干涉仪使飞秒脉冲激光产生拍频信号得到载波包络偏移频率;反馈调节单元用于调节谐振腔端镜的前后位置和倾斜度以及半导体激光器输出激光的功率,从而保持重复频率和载波包络偏移频率的稳定。本发明可以输出重复频率和载波包络偏移频率稳定的超短激光脉冲,直接采用半导体激光器作为泵浦源,这大大降低了激光器的成本,且使得整个激光器的体积进一步减小。

    飞秒激光辅助的化学电离方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119208123A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411312242.4

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种飞秒激光辅助的用于有机分子质谱分析的化学电离方法。本方法利用飞秒激光电离为后续化学电离提供高浓度的初级试剂离子;利用化学电离将初级试剂离子携带的高浓度电荷转移到低浓度的待分析样品,等效地扩大了飞秒激光电离的电离体积,同时保有所涉及两种电离方法软电离的特性,从而实现在敞口或者闭口气室条件下,对待分析样品进行超高灵敏度质谱分析的目的。本方法结合解吸附技术或液样配气装置,可拓展到对气体、固体、液体样本的分析;兼容广泛的气压条件,可应用于闭口气室或敞口检测环境;保留了飞秒激光电离和化学电离的普适性和软电离特性,为有机分子的质谱检测提供了一种具有普适性的超高灵敏度的电离方法。

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