近日,中国科学院安徽光机所张天舒研究员团队,在高能量激光器核心组件研发领域取得突破,成功开发出基于大尺寸板条状β-BBO晶体的低应力电光开关,并将其成功应用于Nd:YAG混合腔Innoslab激光器系统,实现了两种泵浦模式下的高性能脉冲激光输出。该成果有效攻克了传统电光开关的技术短板,为高功率、高重频激光器的工程化应用及相关前沿领域发展提供了核心技术支撑。相关成果以“基于板状BBO普克尔盒的近衍射极限、高能量、电光调Q的Nd:YAG Innoslab激光器”为题,发表于OSA旗下期刊Optics Express(光学快报)。

高能量、高重频、窄脉冲宽度且具备近衍射极限光束质量的纳秒激光器,在材料加工、非线性频率转换、大气激光雷达等诸多领域具有不可替代的应用价值。为解决高能量激光系统中开关调制一致性与稳定性难题,团队创新采用先进低应力封装技术,并通过优化电场均匀性,实现整个开关孔径内光场调制的高度一致性。经过系统测试,该电光开关在消光比、腔外调制特性等关键指标,以及偏光干涉图样等测试结果上均表现优异,为后续高能量激光系统的稳定运行筑牢了核心部件根基。

在核心部件突破的基础上,团队将电光开关成功应用于自主研发的Nd:YAG混合腔激光器系统,实现了两种泵浦模式下的高性能输出:在连续泵浦模式下,激光器稳定实现37.54 W输出功率、2 kHz重复频率及6.5 ns脉冲宽度;切换至脉冲泵浦模式后,激光器成功输出21.3 mJ单脉冲能量,重复频率达100 Hz,脉冲宽度为7.77 ns。两种泵浦模式下的激光输出均展现出近衍射极限的光束质量,标志着该激光器系统在核心指标上达到行业领先水平。

除核心部件与系统应用外,团队在Innoslab激光器设计上亦取得重要创新。通过采用稳定-不稳定混合腔配置,结合线形泵浦光束与板条型激光晶体、Q开关的优化匹配,成功实现大模式体积设计,有效克服了激光器运行中的热效应难题,为高能量输出与优异光束质量的兼顾提供了关键解决方案。同时,团队针对光束匀化及快速电光调制系统开展深入研究,探索出成体系的高功率激光二极管叠阵光束整形及精密电控技术方案,进一步增强高功率激光器系统紧凑性。本研究中的电光开关除了可应用于振荡器腔内调Q,还可作为再生放大器中的脉冲选择器,也可进一步拓展至偏振激光雷达、光量子计算等前沿领域。
该成果的取得不仅为高能量、高重频激光器的研发提供了技术路径,也将为我国未来星载激光雷达等重大任务的实现奠定技术基础,助力相关产业的技术创新与升级。
参考文献: 中国光学期刊网
您好,可以免费咨询技术客服[Daisy]
官网 筱晓(上海)光子技术有限公司
欢迎大家给我们留言,私信我们会详细解答,分享产品链接给您。
免责声明:
资讯内容来源于互联网,不代表本网站及新媒体平台赞同其观点和对其真实性负责。如对文、图等版权问题存在异议的,请联系我们将协调给予删除处理。行业资讯仅供参考,不存在竞争的经济利益。
全部评论(0条)
1050nm DFB激光二极管 50mW(不带隔离器)
报价:面议 已咨询 1624次
OCT光栅 600 l/mm@900nm Ø25.4mm
报价:面议 已咨询 1757次
OBR 5T-50 背光反射计 1546.69nm (8.5m或16m测量长度 适用生产线)
报价:面议 已咨询 1633次
780nm 300mw 5nJ 120fs飞秒超快激光器
报价:面议 已咨询 1859次
532nm UKKO 皮秒光纤激光器 (风冷 5W 25uJ 50ps )
报价:面议 已咨询 1716次
平顶光散射器
报价:面议 已咨询 1711次
1550nm C波段ASE模块式宽带光源 20mW (高斯光谱)
报价:面议 已咨询 202次
Hz量级激光稳频系统 (1530nm-1565nm 10 mW/80mW)
报价:面议 已咨询 243次
中红外激光器:谱写激光器新篇章(下)
2025-04-23
中红外激光器:谱写激光器新篇章(上)
2025-05-26
2024-11-19
高功率量子点DFB激光器与梳状激光器技术
2025-08-25
2021-08-10
2024-10-29
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
参与评论
登录后参与评论