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脈沖激光新波長輸出研究組(708組)

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最后更新: 2022-04-07
 
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研究方向:

1 拉曼激光

以固體激光及其高次諧波為泵浦光,以不同拉曼介質,不同斯托克斯光階數組合實現了,從紫外到遠紅外各波段激光輸出。最高光子轉化效率超過80%,最高脈沖能量可達數百豪焦,最高重復頻率200Hz。主要拉曼激光參數列表。

拉曼激光波長(nm) 脈沖能量 峰值功率
416/477 100 mJ 12 MW
574/630/633/683 300 mJ 33 MW
771/780/853/954 100 mJ 11 MW
1248 200 mJ 22 MW
1543/1560 300 mJ 33 MW
1907 400 mJ 44 MW
2147 100 mJ 12 MW
2805/2920 50 mJ 13 MW
4298/4434 20 mJ 10 MW



多光譜拉曼激光光斑照片

2 脈沖固體激光

研制了多波段、多運轉模式的固體激光器。輸出波長包括近紅外和中紅外波段,運轉模式包括連續、準連續和調Q運轉。1064nm激光可以以準連續和調Q模式輸出,輸出功率大于100W,光束質量M2<2。中紅外波段主要研究1.9微米和2.1微米激光的線寬壓窄技術,波長精確調控技術和脈沖調制技術等,為后續的非線性頻率變換提供泵浦光源。


1.9微米連續激光器照片

  
2.1微米調Q激光器照片 

3 堿金屬類激光

● 方向1:堿金屬太赫茲輻射及探測研究

針對太赫茲通信、太赫茲雷達等應用領域,面向國際前沿課題。實驗研究太赫茲波段(1~10THz)堿金屬能級躍遷機理,包括太赫茲受激電子拉曼散射(SERS)、受激超拉曼散射(SHRS)等,利用太赫茲參與的四波混頻(FWM)過程來表征太赫茲特性,優化太赫茲轉化效率。兼顧堿金屬太赫茲探測研究,實現太赫茲頻段向藍光/紫外光波段轉換,完成高靈敏探測。

● 方向2:堿金屬藍光激光研究

主要面向水下目標探測、水下激光通信等應用領域。一方面利用傳統的四波混頻方式產生藍光準直光,通過對機理的深入發掘提高轉化效率;另一方面,開展堿金屬能級在緩沖氣體碰撞作用下的弛豫動力學機理研究,實現對目標能級之間的加速弛豫和調控,開發出具備可放大性的堿金屬藍光激光器。

● 方向3:光泵浦亞穩態惰性氣體激光研究

主要面向高功率激光應用領域。OPRGL利用電激勵產生亞穩態惰性氣體原子作為增益介質,可實現近紅外激光輸出,因惰性氣體化學性質穩定,具備發展成為高功率激光的巨大潛力,通過對OPRGL運轉機制的深入研究,提高轉化效率和激光功率。此外,開發新體制的預電離、以及雙波長泵浦等前沿技術,來拓展OPRGL的應用領域。

4 相干反斯托克斯拉曼(CARS)光譜研究

CARS光譜具有(1)光譜分辨率高;(2)信號強度大(比自發拉曼強105~6);(3)信號光方向性好(具有激光特性);(4)無熒光干擾;(5)速度快(可實現單脈沖測量)等優點。經常用于微量、痕量拉曼活性介質濃度的在線測量。

 

 


 

 

單脈沖測量的化學激光中基態和激發態氧分子二氧化碳的CARS信號圖(左圖),三種分子濃度隨著時間變化的CARS信號強度圖(右圖)

5 隨機激光

隨機激光是一種無鏡激光源,其反饋由隨機散射介質提供。不同的反饋強度與方式能夠得到不同的隨機激光模式,即相干與非相干,兩者在光譜上有不同的表現形式。低的制造成本和特殊的光學性質(例如寬發散角和低空間相干性)使得其在很多領域都有應用前景。此外,豐富的光子相互作用現象使其成為光子學研究的重要載體。

本課題組利用天然仿生結構實現了多個體系的隨機激光輸出,并通過對體系的優化和設計實現了輸出波長的調諧以及相干與非相干隨機激光的轉化。此外,還將隨機激光作為成像光源探究其成像效果。圖中分別展示了利用氦氖激光(左圖)、非相干(中圖)和相干隨機激光(右圖)作為光源的成像效果。

相干隨機激光模式                  非相干隨機激光模式

  
氦氖激光(左圖)、非相干(中圖)和相干隨機激光(右圖)作為光源的成像效果

 

 

 
 

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