Author Affiliations
Abstract
1 Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy, Max-Born-Str. 2a, D-12489Berlin, Germany
2 Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy, Max-Born-Str. 2a, D-12489Berlin, Germany
3 Jiangsu Key Laboratory of Advanced Laser Materials and Devices, Jiangsu Normal University, Xuzhou221116, China
4 School of Physics Science and Engineering, Institute for Advanced Study, Tongji University, Shanghai200092, China
5 Departament Química Física i Inorgànica, Física i Cristal.lografia de Materials i Nanomaterials (FiCMA-FiCNA)-EMaS, Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescelades, E-43007Tarragona, Spain
6 Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP), UMR 6252 CEA-CNRS-ENSICAEN, Université de Caen, 6 Boulevard du Maréchal Juin, 14050Caen Cedex 4, France
7 State Key Laboratory of Crystal Materials and Institute of Crystal Materials, Shandong University, Jinan250100, China
We report on a high-power Ho:YAG single-crystal fiber (SCF) laser inband pumped by a high-brightness Tm-fiber laser at 1908 nm. The Ho:YAG SCF grown by the micro-pulling-down technique exhibits a propagation loss of $0.05\pm 0.005~\text{cm}^{-1}$ at $2.09~\unicode[STIX]{x03BC}\text{m}$. A continuous-wave output power of 35.2 W is achieved with a slope efficiency of 42.7%, which is to the best of our knowledge the highest power ever reported from an SCF-based laser in the 2 $\unicode[STIX]{x03BC}\text{m}$ spectral range.
high-power laser Ho:YAG mid-IR laser single-crystal fiber 
High Power Laser Science and Engineering
2020, 8(2): 02000e25
作者单位
摘要
1 上海市激光技术研究所, 上海200233
2 重庆大学, 重庆401331
3 复旦大学, 上海 200433
红外预解离光谱仪用于单一气相离子性质的检测, 其相比普通的红外光谱仪灵敏度更高, 波数范围更广, 配合飞行时间质谱, 对于气相团簇离子振动信息的研究具有重要的实验价值。本文要介绍的仪器装置的主要用途是由离子源产生团簇离子, 并通过飞行时间质谱和红外预解离光谱数据对离子振动结构进行检测。团簇离子由离子源产生并经过双场加速和质量选择和单场减速得到目标离子, 经过红外预解离激光照射解离, 再由双场加速得到第二次飞行时间质谱, 通过不同波数的质谱解离信息最终得到红外预解离光谱。本论文的主要内容是对这套仪器装置中的可谐调红外激光进行介绍, 对于仪器装置中用到的激光将会从仪器的整体配置及各部分装置的目的、原理、性能、实验参数设置等方面进行详细地介绍。
红外激光 飞行时间质谱 红外预解离光谱 时序控制 IR laser time-of-flight mass spectrometry infrared predissociative spectrum timing control 
应用激光
2019, 39(6): 1061
李旭 *
作者单位
摘要
武汉职业技术学院生物工程学院, 湖北 武汉 430074
采用纳秒红外激光器对超薄铜片/不锈钢异种材料进行焊接工艺研究。通过对激光功率、脉冲宽度、焊接速度三因素进行正交试验。结果表明, 直径为1 mm的焊点最大剪切力可达18.7 N, 参数为功率80 W, 脉冲宽度100 ns, 焊接速度60 mm/s。通过对焊点切片分析可知, 焊接区域由多条焊缝组成, 熔深一致性较好, 上层紫铜材料嵌入下层不锈钢内部, 下层不锈钢材料部分嵌入上层铜内部, 形成“铆接”结构, 增加了焊缝接头强度。
纳秒红外激光器 激光焊接 紫铜 不锈钢 ns IR laser laser welding copper stainless steel 
应用激光
2017, 37(2): 247
作者单位
摘要
中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 发光学及应用国家重点实验室,吉林 长春 130033
建立了一种高质量、高效率全固态中红外激光系统,并对激光输出的效率、光束质量等指标进行了测试。首先,以二极管激光器为泵浦源,Tm3+∶YAP晶体为增益介质,搭建了输出波长为197 μm的近红外激光器。然后,以Tm3+∶YAP激光器为泵浦源,自行开发研制的Cr2+∶ZnSe单晶为增益介质,搭建了全固态中红外激光器。最后,测试了全固态中红外激光器的光束质量及激光器出光效率,并对谐振腔光效率的理论输出值与实际的激光器出光参数进行了对比。实验结果表明: 此全固态中红外激光器的光光转换效率为172%,斜率效率为20%,在最高输出能量为3 W时的光束质量(M2)在x和y方向分别为17和173,光束基本为圆形的高斯光斑。
全固态中红外激光器 Tm3+∶YAP晶体 Cr2+∶ZnSe单晶 谐振腔 all solid state Mid-IR laser Tm3+∶YAP crystal Cr2+∶ZnSe single crystal resonant cavity 
中国光学
2016, 9(5): 563
作者单位
摘要
1 中国科学院电子学研究所,北京 100190
2 中国科学院大学,北京 100049
3~5 μm中红外激光处于大气传输窗口,在分子光谱学、环境遥感、工业加工、空间通讯、光电对抗等领域有重要的应用前景。过渡金属掺杂II-VI族硫化物晶体可以直接实现中红外激光输出,是最有前途的技术途径之一。具有优良物理特性和光谱特性的Fe:ZnSe晶体是高效、宽带可调谐中红外激光介质的有力竞争者,介绍并分析了Fe:ZnSe晶体的光谱特性及其制备方法,综合评述了Fe:ZnSe激光技术的发展历程和最新研究进展,指出制备高光学质量的Fe:ZnSe晶体和研制3 μm波段高效、高能窄脉冲泵浦源是发展实用室温Fe:ZnSe激光器当前面临的挑战。并对实现室温高能、高功率Fe:ZnSe激光的关键问题进行了讨论。
Fe:ZnSe晶体 光谱特性 宽带调谐 中红外激光 HF激光 Fe:ZnSe crystal spectroscopic characteristics broad tunability mid-IR laser HF laser 
红外与激光工程
2016, 45(3): 0305002
作者单位
摘要
中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 发光学及应用国家重点实验室, 吉林 长春 130033
为了得到高质量、大尺寸Cr2+∶ZnSe中红外激光晶体, 以适应高功率全固态中红外激光器的发展要求, 在高温高压下全石墨腔内运用布里奇曼晶体生长方法, 生长出了高质量Ф30×120 mm Cr2+∶ZnSe单晶。采用X射线粉末衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、红外稳态吸收及荧光光谱等测试方法对晶体的结构及光谱特性进行了表征, 并探讨了Cr2+∶ZnSe晶体中Cr2+的能级结构及跃迁机理。结果表明: 所生长的Cr2+∶ZnSe单晶结构均匀, 性质稳定, 1.97 μm激发的荧光光谱覆盖19~3 μm范围, 可用于获得2~3 μm全固态中红外激光。
Cr2+∶ZnSe单晶 布里奇曼方法 红外吸收 红外荧光 全固态中红外激光器 Cr2+∶ZnSe single crystal Bridgeman method infrared absorption infrared fluorescence all solid state mid-IR laser 
中国光学
2015, 8(4): 615
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司光电研究院, 天津 300000
设计开发了一套基于成像法的中波红外激光远场功率测量系统, 给出了成像法测量远场激光功率密度分布的基本原理。利用漫反射靶板将激光的功率分布信息采集至中波红外热像仪, 并在靶板的特征位置上安装功率探测器, 将光斑图像灰度信息与激光功率探头所测的实际功率值进行信息融合, 得出灰度值与功率密度的映射关系, 进而推测激光远场功率密度分布。此系统测量误差小, 且系统简单、可靠, 适于各种条件下的中波红外激光远场功率密度测量, 可满足目前大功率红外激光干扰装备的测量需求。
中波红外激光 远场光斑 成像法 图像与数据分析 Mid-IR laser far-field spot imaging method image and data analysis 
光电技术应用
2015, 30(2): 11
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 应用电子学研究所,四川 绵阳 621900
采用1.06 μm激光泵浦准相位匹配周期极化铌酸锂(PPMgLN)晶体光参量振荡器,实现高功率高效率高重复频率3.84 μm中红外激光输出。泵浦源为椭圆光斑1.06 μm激光,PPMgLN晶体MgO摩尔分数为5%,光参量振荡器为外腔单谐振结构,采用e→e+e相位匹配,利用了PPMgLN晶体的最大非线性系数。在1.06 μm激光功率为73 W,声光Q开关工作频率为7.5 kHz的条件下,获得平均功率8.3 W,波长3.84 μm激光输出,光-光转换斜率效率14.1%,水平和垂直方向光束质量平方因子分别为1.94,4.57。
激光技术 中红外激光器 准相位匹配 PPMgLN晶体 光参量振荡器 laser technique mid-IR laser quasi-phase-matching(QPM) PPMgLN crystal optical parametric oscillator(OPO) 
强激光与粒子束
2009, 21(7): 970

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