作者单位
摘要
上海交通大学电子信息与电气工程学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,上海 200240
飞秒激光在学术领域和工业领域都具有极高的应用价值,对飞秒激光进行准确快速的表征与精确控制对其各种应用至关重要。飞秒脉冲的传统表征方法依赖非线性效应且光路结构复杂,而飞秒脉冲的控制则大多采用开环手动调试,无法实现稳定的最优调控,极大地限制了飞秒激光的应用。近年来,智能技术的出现给飞秒激光研究提供了新范式,结合智能技术,低能量高重复频率飞秒脉冲序列的单帧全域测量与飞秒脉冲的按需智能调控有望成为现实。
锁模激光器 飞秒脉冲智能表征 飞秒脉冲智能调控 
激光与光电子学进展
2024, 61(1): 0114006
作者单位
摘要
1 陆军装甲兵学院士官学校, 吉林 长春 130017
2 长春理工大学物理学院, 吉林 长春 130022
3 陆军装备部驻沈阳地区军事代表局驻沈阳地区第二军事代表室, 辽宁 沈阳 110020
4 长春理工大学光电工程学院, 吉林 长春 130022
由于飞秒激光脉冲宽度小于靶材电子—晶格热弛豫时间, 飞秒激光烧蚀靶材过程以及诱导击穿产生的等离子体膨胀动力学过程与纳秒激光作用过程不同, 因此研究飞秒激光诱导等离子体发射光谱特性对于研究飞秒激光烧蚀机制以及飞秒激光诱导等离子体的膨胀动力学过程非常重要。 Ge材料是一种常用的中远红外探测器以及光学元器件材料, 对中心波长为800 nm, 脉宽为50 fs的激光脉冲烧蚀空气中Ge靶材产生的等离子体发射光谱强度的时间和空间演化规律研究, 并探讨了飞秒激光脉冲能量对等离子体发射光谱强度的影响规律。 实验结果表明在等离子体羽膨胀初期, 飞秒激光诱导Ge等离子体发射光谱主要由线状光谱和连续光谱构成, 在200 ns时间内连续光谱强度逐渐减弱, 线状光谱开始占主导地位。 通过探测Ge等离子体的时间分辨发射光谱, 随着等离子体的快速膨胀, 等离子体发射光谱强度随着时间的增加呈现先增加后下降变化, 在335 ns达到最大。 通过探测Ge等离子体的空间分辨发射光谱, 随着距离Ge靶材表面的位置增加, 等离子体发射光谱强度随远离Ge靶材表面距离增加呈现先增加后下降变化, 在0.8 mm位置达到最大。 由于存在等离子体自吸收机制, 等离子体发射光谱强度随着脉冲能量的增加而增加, 在脉冲能量为0.627 mJ时, 飞秒激光诱导Ge等离子体存在自吸收现象, 从而使等离子体发射光谱强度出现下降变化。
飞秒激光 锗等离子体 光谱特性 自吸收现象 Femtosecond pulse laser Ge plasma Spectral characteristics Self-absorption 
光谱学与光谱分析
2023, 43(7): 2095
马挺 1,2路桥 1赵晨亮 1,2马金栋 1毛庆和 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 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,安徽省光子器件与材料重点实验室,安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学,安徽 合肥 230026
3 先进激光技术安徽省实验室,安徽 合肥 230037
本文报道了一种性能稳定的宽带宽调谐差频产生(DFG)中红外光梳设计方案。采用保偏光纤构建光纤链路,以确保其性能稳定;采用自相似光纤放大、光纤孤子压缩及负色散高非线性光纤产生超连续谱等技术,获得了宽带、弱啁啾和窄脉宽基频脉冲;通过严格控制双色基频脉冲的空间重叠、时间同步和偏振特性,仅通过调整硒化镓非线性晶体的相位匹配角和时间同步,无须改变双色基频频率的光谱特性,DFG中红外光梳就可以实现宽光谱带宽和宽光谱调谐范围输出。集成封装仪器化的DFG中红外光梳的光谱覆盖范围为7~13 μm,每个调谐波段的带宽均较宽,9.5 μm波段的带宽达到了2.43 μm;7~13 μm光谱调谐范围内的平均功率都大于240 μW,其中8 μm波段的平均功率达到了470 μW。
激光器 光学频率梳 差频产生 飞秒脉冲 中红外光梳 
中国激光
2023, 50(23): 2301008
Author Affiliations
Abstract
College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu, China
Nonlinear compression has become an obligatory technique along with the development of ultrafast lasers in generating ultrashort pulses with narrow pulse widths and high peak power. In particular, techniques of nonlinear compression have experienced a rapid progress as ytterbium (Yb)-doped lasers with pulse widths in the range from hundreds of femtoseconds to a few picoseconds have become mainstream laser tools for both scientific and industrial applications. Here, we report a simple and stable nonlinear pulse compression technique with high efficiency through cascaded filamentation in air followed by dispersion compensation. Pulses at a center wavelength of 1040 nm with millijoule pulse energy and 160 fs pulse width from a high-power Yb:CaAlGdO4 regenerative amplifier are compressed to 32 fs, with only 2.4% loss from the filamentation process. The compressed pulse has a stable output power with a root-mean-square variation of 0.2% over 1 hour.
femtosecond pulse filamentation nonlinear compression 
High Power Laser Science and Engineering
2023, 11(6): 06000e84
Author Affiliations
Abstract
School of Artificial Intelligence, Optics and Electronics (iOPEN), Northwestern Polytechnical University, Xi’an, Shaanxi 710072, P. R. China
The miniaturized femtosecond laser in near infrared-II region is the core equipment of three-photon microscopy. In this paper, we design a compact and robust illumination source that emits dual-color linearly polarized light for three-photon microscopy. Based on an all-polarization-maintaining passive mode-locked fiber laser, we shift the center wavelength of the pulses to the 1.7μm band utilizing cascade Raman effect, thereby generate dual-wavelength pulses. To enhance clarity, the two wavelengths are separated through the graded-index multimode fiber. Then we obtain the dual-pulse sequences with 1639.4nm and 1683.7nm wavelengths, 920fs pulse duration, and 23.75MHz pulse repetition rate. The average power of the signal is 53.64mW, corresponding to a single pulse energy of 2.25nJ. This illumination source can be further amplified and compressed for three-photon fluorescence imaging, especially dual-color three-photon fluorescence imaging, making it an ideal option for biomedical applications.
Three-photon fluorescence imaging illumination source dual-wavelength femtosecond pulse cascaded Raman effect graded-index multimode fiber 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2023, 16(5): 2241005
乔蔚 1胡梦云 1,2,3,*葛锦蔓 4李芳芳 1,2[ ... ]曾和平 1,2
作者单位
摘要
1 华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室,上海 200062
2 华东师范大学重庆研究院精密光学重庆市重点实验室,重庆 401120
3 上海朗研光电科技有限公司,上海 201108
4 中国空间技术研究院西安分院空间微波技术国家级重点实验室,陕西 西安 710100
检测灵敏度是衡量一项检测技术的重要参数。为了提高激光诱导击穿光谱技术(LIBS)的检测灵敏度,搭建了三光丝耦合诱导击穿光谱(TIBS)系统,对土壤中的微量铬元素进行检测,并将检测结果与等离子体光栅诱导击穿光谱(GIBS)系统、光丝诱导击穿光谱(FIBS)系统进行对比。TIBS系统的谱线信号强度比GIBS系统增强了2倍,比FIBS系统增强了7~11倍。研究了FIBS、GIBS、TIBS系统的谱线强度随样品位置的变化,发现TIBS系统的激发稳定性与GIBS系统相近。此外,在对土壤中重金属铬的定量研究中,发现FIBS、GIBS、TIBS系统对土壤中铬元素的检出限分别为22.18×10-6、8.68×10-6、5.06×10-6。TIBS系统相较于GIBS系统能进一步提高检测灵敏度。
光谱学 激光诱导击穿 等离子体光栅 超快飞秒脉冲 重金属 检出限 
中国激光
2023, 50(7): 0708009
作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院光电信息技术科学教育部重点实验室,天津 300072
基于电控光学采样原理开展了飞秒激光飞行时间绝对距离测量的实验研究。电控光学采样技术使用两台重复频率锁相的飞秒激光器,分别作为信号激光器和本地振荡器。在本地振荡器的谐振腔内插入电光调制器并施加方波调制,实现了可控、高效的等效时间采样,采样速度由电光调制器的调制频率决定。基于这一采样原理开展脉冲飞行时间绝对距离测量实验。选用一对重复频率约为158 MHz的被动锁模光纤激光器作为光源,对固定目标进行单次测量的最大更新速率可达到200 kHz,经过4100次单次测量平均后,测距精度可达到16.7 nm。在此基础上,测量了硅基微机械器件中深度约为67.6 μm的微槽。
测量 飞秒脉冲 电控光学采样 飞行时间 绝对距离测量 
光学学报
2023, 43(3): 0312002
作者单位
摘要
1 哈尔滨工程大学 物理与光电工程学院 纤维集成光学教育部重点实验室,哈尔滨 150001
2 宁波大学 高等技术研究院 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211
3 浙江省光电探测材料及器件重点实验室,浙江 宁波 315211
为了探索硫系玻璃光纤器件在中红外波段超连续光源的潜在应用,自主制备了一种硫系玻璃光子晶体光纤,该光纤由组分为As2S3的纤芯和呈六边形排列的空气孔的包层所组成。利用波长为2.87 μm,重复频率为42 MHz,脉冲宽度为173 fs的中红外光纤激光器为泵源,利用拉锥硫系玻璃光子晶体光纤研制了中红外超连续谱。经过优化As2S3光子晶体光纤的拉锥直径后,其腰身直径为55 μm,长度为3 cm。在该拉锥光纤中实现了-20 dB水平的光谱覆盖范围为2 000~5 500 nm的超连续光谱,实验结果和理论计算结果一致性较好。
非线性光学 超连续谱 飞秒脉冲 中红外 硫系玻璃 光子晶体光纤 Nonlinear optics Supercontinuum Femtosecond pulse Mid-infrared Chalcogenide glass Photonic crystal fiber 
光子学报
2022, 51(11): 1106002
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory of Precision Spectroscopy, School of Physics and Materials Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China
2 Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China
3 State Key Laboratory of Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
Over the past two decades, femtosecond laser-induced periodic structures (femtosecond-LIPSs) have become ubiquitous in a variety of materials, including metals, semiconductors, dielectrics, and polymers. Femtosecond-LIPSs have become a useful laser processing method, with broad prospects in adjusting material properties such as structural color, data storage, light absorption, and luminescence. This review discusses the formation mechanism of LIPSs, specifically the LIPS formation processes based on the pump-probe imaging method. The pulse shaping of a femtosecond laser in terms of the time/frequency, polarization, and spatial distribution is an efficient method for fabricating high-quality LIPSs. Various LIPS applications are also briefly introduced. The last part of this paper discusses the LIPS formation mechanism, as well as the high-efficiency and high-quality processing of LIPSs using shaped ultrafast lasers and their applications.
laser-induced periodic structures (LIPSs) formation mechanisms femtosecond pulse shaping pump-probe imaging structural color birefringent effects optical absorption photoluminescence 
Opto-Electronic Science
2022, 1(6): 220005
陈列 1聂琦璐 1郭飞 1胡涛 2[ ... ]刘顿 1,*
作者单位
摘要
1 湖北工业大学机械工程学院,湖北 武汉 430068
2 湖北工业大学材料与化学工程学院,湖北 武汉 430068
3 上海市激光技术研究所上海市激光束精细加工重点实验室,上海 200233
由于长期暴露在阳光、雨水、高低温等自然环境下,硅橡胶复合绝缘子的使用性能和工作寿命会下降,严重威胁了输电线路的安全稳定运行。因此,提高硅橡胶的耐老化性对于加强户外硅橡胶复合绝缘子的可靠性和延长使用寿命具有重要意义。飞秒脉冲激光能够在硅橡胶表面制备出稳定的超疏水状态,为了进一步研究该表面的耐老化性能,使用氙灯老化试验箱对样品进行700 h的加速老化实验。结果表明,超疏水表面的接触角从163°下降到150°左右,表明超疏水硅橡胶具有优异的耐老化性能。检测结果表明硅橡胶表面在老化过程中所产生的亲水性羟基是导致其表面疏水性下降的主要原因。进一步采用一种简单有效的热处理方法使其疏水性快速得到恢复。在200 ℃的加热环境中可以使老化后的样品表面接触角从150°恢复到163°左右,同时表面滚动角恢复到3°左右。该研究结果为增强硅橡胶在工作环境中的使用性能提供了理论指导,并在延长硅橡胶的使用寿命方面提供了一种新的手段。
激光技术 飞秒脉冲激光 硅橡胶 超疏水表面 老化特征 热处理 
中国激光
2022, 49(10): 1002606

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