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上海硅酸盐所等在中红外激光陶瓷研究中取得进

- 编辑:彩世界1396j -

上海硅酸盐所等在中红外激光陶瓷研究中取得进

Mauro Tonelli作学术报告

研究工作得到国家自然科学基金面上项目、中科院前沿科学重点研究计划项目等的资助。

Mauro Tonelli报告介绍了其研究团队在稀土离子掺杂氟化物晶体材料的生长、激光性能测试等方面取得的进展,阐述了不同晶体材料的光谱性质、能量转移机理以及它们在紫外-红外波段固体激光器中的应用。重点介绍了掺杂Yb3+的LiYF4单晶在固态制冷机以及掺杂Pr3+和Dy3+的LiYF4单晶在光学原子钟中的应用前景。Mauro Tonelli教授还介绍了采用微下拉(μ-Pulling Down)技术生长出了高质量的氟化物晶体光纤,并首次实现了该材料在2μm处的连续激光输出。报告会气氛热烈,参会人员与Mauro Tonelli教授就高质量氟化物晶体材料的生长及其应用等问题进行了热烈讨论。报告会结束后,Mauro Tonelli教授与李江研究员探讨了在稀土离子掺杂多组分石榴石结构激光陶瓷的制备、光谱及激光性能等方面开展深入合作的可能。

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Mauro Tonelli教授是意大利比萨大学物理系新型激光材料研究团队负责人,是国际知名的激光晶体专家,在大尺寸氟化物晶体以及氟化物光纤材料的生长、光谱表征以及激光测试等方面具有很深的造诣。在国际重要期刊上已合作发表SCI论文300多篇,拥有光学和光电应用专利5项。与日本东北大学、美国新墨西哥大学、德国汉堡大学、德国马克斯·玻恩研究所、英国南安普顿大学、上海硅酸盐所、复旦大学、山东大学等众多知名高校和研究机构开展了广泛的国际交流与合作。

与沉积热扩散法相比,陶瓷制备方法可避免TM:ZnS/ZnSe中掺杂剂与基质在高温下的共熔,实现掺杂离子的均匀分布,易于实现结构设计进行更好的热管理。此外,陶瓷具有更优异的力学性能和抗热震性,制备工艺简单、成本低、可规模生产等优点。研究团队采用湿化学法合成了Fe2+:ZnS纳米粉体,再采用热压烧结结合热等静压烧结后处理工艺制备了高光学质量的Fe2+:ZnS透明陶瓷,样品在2.0μm处透过率为~45%,5.0μm处透过率为~70%。这是目前已报道的光学质量最优的热压Fe2+:ZnS透明陶瓷。

7月12日,意大利比萨大学教授Mauro Tonelli访问中国科学院上海硅酸盐研究所,并作了题为Fluoride Crystals: High Performance for Photonic Devices的学术报告。共有来自各中心的近30名科研人员和研究生参加了报告会,报告会由研究员李江主持。

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稀土离子(Tm3+和Ho3+)掺杂的钇/镥铝石榴石透明陶瓷具有良好理化性能和光谱特性,是综合性能优异的2μm固体激光增益介质。研究团队制备了高质量的Tm:YAG和Ho:YAG透明陶瓷,并与德国马克斯伯恩非线性光学研究所合作实现了高性能连续激光输出。采用连续钛宝石激光器为泵浦源,Tm:YAG陶瓷实现2μm波段SESAM锁模激光输出,脉冲宽度3ps,重复频率89MHz下的平均输出功率约为150mW。采用1.9μm Tm光纤激光同带泵浦Ho:YAG陶瓷,实现了2090.4nm和2094.0nm连续激光输出,斜率效率高达88%和83%。利用半导体可饱和吸收镜, 实现了Ho:YAG陶瓷在2059nm至2121nm范围内的稳定锁模运转。研究团队在新型Tm/Ho:LuAG激光陶瓷方向的突破,进一步拓宽了高性能中红外激光材料的选择范畴。

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0.8at%Ho:LuAG透明陶瓷的光谱特性及激光性能

4at%Tm:LuAG透明陶瓷的光谱特性、激光装置及激光性能

沉积热扩散法制备的Cr,Fe离子掺杂ZnS/ZnSe多晶陶瓷的实物照片

中红外波段激光因同时位于大气窗口区和分子指纹区,在大气遥感、光谱学分析、医疗诊断、光通讯及直接红外对抗等领域具有应用价值。在实现中红外激光输出的多种手段中,基于稀土离子(Tm3+和Ho3+)掺杂的钇/镥铝石榴石和过渡金属离子掺杂的II-VI化合物(TM2+:II-VI)增益材料的固体激光器具有重要作用。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员李江带领的透明与光功能陶瓷研究团队,制备了新型的高质量4at%Tm:LuAG陶瓷透明,并与德国马克斯伯恩非线性光学研究所合作,在国际上首次实现了Tm:LuAG陶瓷的2022nm连续激光输出0.83W(泵浦源:787nm钛宝石激光),斜率效率高达61%(输出耦合镜透过率TOC=5%),可调谐激光波长范围为1808~2073nm。与哈尔滨工业大学合作,研究团队研制的0.8at%Ho:LuAG陶瓷实现了2100.7nm连续激光输出2.67W(泵浦源:1907.5nm Tm:YLF激光),斜率效率26.5%,光束质量M2=1.1。

采用过渡金属离子掺杂的II-VI化合物多晶陶瓷作为增益介质的固体激光器,具有超宽带调谐、高量子效率等优势,以及实现高功率、高能量中红外激光输出的潜力。同时,由于Cr2+/Fe2+:II-VI等材料无激发态吸收,其理论品质因子无限大,也可用作中红外被动调Q激光器的可饱和吸收体。研究团队采用热扩散法,制备了高光学质量的Cr:ZnS/ZnSe透明陶瓷材料,并与哈尔滨工业大学教授姚宝权团队合作,Cr:ZnSe陶瓷增益介质实现了室温下最高功率为418mW,斜率效率12.8%的连续激光输出。以Cr:ZnS作为被动调Q的可饱和吸收体,实现了Ho:YAP、Ho:LuAG等激光器的窄脉宽、高功率的PQS激光输出。

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