高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

1064nm激光诱导等离子体开关控制355nm脉宽可调输出

张芳沛 楼祺洪 李红霞 韩文杰 邢宇华 董景星 沈严 薛海中

引用本文:
Citation:

1064nm激光诱导等离子体开关控制355nm脉宽可调输出

    作者简介: 张芳沛(1977- ),男,博士,主要从事脉冲整形、激光雷达和全光纤化脉冲光纤放大器的研究,E-mail:zhangfangpei@163.com.
  • 中图分类号: TN249

Controlling the width-tunable 355nm pulses by means of 1064nm laser-induced plasma shutter

  • CLC number: TN249

  • 摘要: 为得到脉宽可控的355nm紫外脉冲激光输出,采用1064nm脉冲激光诱导等离子体开关技术,控制355nm激光脉冲宽度,在激光电离Cu小孔内壁表面及空气击穿共同作用下,获得了2.8ns~10ns的脉宽可调输出。讨论了1064nm单脉冲输出能量对脉宽压缩的影响,在无延时情况下得到了脉宽最短达2.8ns的脉冲激光输出。在此基础上,保持1064nm单脉冲输出能量不变,采用延时装置改变两光路间的光程差,以控制等离子体开关相对于355nm激光脉冲的形成时间,最终得到脉宽可调的脉冲激光输出。结果表明,等离子体开关结构简单、操作方便、适用范围广,是一种较好的脉冲整形手段。
  • [1]

    HAMOUDI W K,RASHEED B G.Parameters affecting Nd: YAG laser drilling of metals[J].International Journal for the Joining of Materials,1995,7(2):63-69.
    [2]

    GAO Y K,JIANG Y T,LI X C.Laser pulse-shaping system based on aperture-coupled striplines[J].Chinese Journal of Lasers,2005,32(12):1619-1622(in Chinese).
    [3]

    KANG J,ZHANG W,WEI H,et al.Pulse re-shaping by using a liquid crystal spatial light modulator and deflector for producing a specific waveform[J].Chinese Optics Letters,2006,4(3):184-186.
    [4]

    PAN Y Y,CUI R Z,CHEN G,et al.Beam-shaping technique for laser diode bars with prism group[J].Laser Technology,2006,30(4):370-372(in Chinese).
    [5]

    XIANG S Q,DONG J X,MANG Y P,et al.Generation of 2ns~10ns XeCl laser pulses by direct wave clipping with an electro-optical Q-switching[J].Chinese Journal of Lases,1995,A22(9):675-680(in Chinese).
    [6]

    REKSTEN G,VARGHESE T,MARGULIS W,et al.Active mode locking of a XeCl laser[J].A P L,1981,39(2):129-131.
    [7]

    SHAY T M,SZE R C,MALONEY M,et al.120ps duration pulses by active mode locking of an XeCl laser[J].J A P,1988,64(7):3758-3760.
    [8]

    REN D M,HU X Y,ZHOU B,et al.The development of plasma shutter pulse shaping technique for TEA CO2 laser[J].Laser Technology,2001,25(6):449-453(in Chinese).
    [9]

    LI H X,LOU Q H,DONG J X,et al.Pulse duration control by laser-induced plasma switch[J].High Power Laser and Particle Beams,2006,18(6):899-902(in Chinese).
    [10]

    SUN C W.Laser irradiation effect[M].Beijing:National Defence Industry Press,2002:100-102(in Chinese).
  • [1] 任德明胡孝勇周波曲彦臣刘逢梅 . TEA CO2激光脉冲整形用等离子体开关技术的进展. 激光技术, 2001, 25(6): 449-453.
    [2] 刘文军李华军曲士良陈相君 . 飞秒激光脉冲的腔外压缩. 激光技术, 2007, 31(6): 665-667,670.
    [3] 刘文兵冯国英朱启华 . 有限束宽下超高斯光束经光栅对压缩的研究. 激光技术, 2005, 29(3): 261-265.
    [4] 李爱萍王安全纪延俊 . 光子晶体光纤中基于交叉相位调制的脉冲压缩. 激光技术, 2010, 34(6): 781-784. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.017
    [5] 成纯富王又青欧艺文张金业 . 高相干度超连续谱的产生和脉冲压缩的研究. 激光技术, 2013, 37(5): 610-617. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.05.011
    [6] 陈建国林晓东兰岚张菁李大义 . 介质镜的反射特性对飞秒高斯脉冲的影响. 激光技术, 2003, 27(6): 531-533,537.
    [7] 陈海涛王飞邓涛 . 脉冲在非线性渐增光纤中自相似演化的研究. 激光技术, 2010, 34(2): 218-220,223. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.02.020
    [8] 周素素王新兵尹培琪左都罗 . 脉冲激光诱导石墨等离子体羽辉特性研究. 激光技术, 2018, 42(6): 796-800. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.013
    [9] 尹培琪王新兵武耀星孙秦左都罗 . 脉冲Nd:YAG激光诱导水滴等离子体的实验研究. 激光技术, 2020, 44(6): 726-731. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.06.014
    [10] 唐建左都罗杨晨光程祖海 . 脉冲CO2激光诱导空气等离子体的光谱诊断. 激光技术, 2013, 37(5): 636-641. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.05.016
    [11] 赵佳伟吴涛廖青潘子萌马子琦 . 组合脉冲激光铝等离子体的数值模拟研究. 激光技术, 2022, 46(6): 835-840. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.06.020
    [12] 杨若琪王新兵兰慧 . CO2与Nd:YAG脉冲激光锡等离子体羽辉膨胀特性的研究. 激光技术, 2016, 40(2): 223-226. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.015
    [13] 陈新荣耿康吴建宏 . 介质膜光栅槽形无损检测方法的研究. 激光技术, 2005, 29(4): 423-425.
    [14] 赵小侠罗文峰张相武李院院杨森林 . 基于LIBS技术的黄铜等离子体特征参量的研究. 激光技术, 2013, 37(1): 93-96. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.01.023
    [15] 杨凯秦中立艾骏刘建国曾晓雁 . 纳秒光纤激光诱导等离子体沉积铜的研究. 激光技术, 2019, 43(2): 246-250. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.02.018
    [16] 许贝贝陆健张宏超高楼唐懋 . 高真空激光等离子体的同步移相干涉诊断及仿真. 激光技术, 2024, 48(1): 14-19. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.01.003
    [17] 罗锦锋宋世军王平秋刘全喜 . 激光等离子体对硅表面微纳粒子除去机理研究. 激光技术, 2018, 42(4): 567-571. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.025
    [18] 李凤舞左都罗王新兵 . CO2激光诱导空气等离子体放电通道特性研究. 激光技术, 2017, 41(6): 831-835. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.06.013
    [19] 王均武王新兵左都罗 . 激光诱导放电等离子体羽辉的研究. 激光技术, 2020, 44(2): 173-177. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.02.006
    [20] 冯彩玲王海旭秦水介 . 激光诱导等离子体加工石英微通道的研究. 激光技术, 2010, 34(4): 433-435,451. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.04.001
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  4758
  • HTML全文浏览量:  487
  • PDF下载量:  258
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2008-12-01
  • 录用日期:  2008-12-16
  • 刊出日期:  2010-01-25

1064nm激光诱导等离子体开关控制355nm脉宽可调输出

    作者简介: 张芳沛(1977- ),男,博士,主要从事脉冲整形、激光雷达和全光纤化脉冲光纤放大器的研究,E-mail:zhangfangpei@163.com
  • 1. 中国电子科技集团公司, 第二十七研究所, 郑州, 450047;
  • 2. 中国科学院, 上海光学精密机械研究所, 上海, 201800

摘要: 为得到脉宽可控的355nm紫外脉冲激光输出,采用1064nm脉冲激光诱导等离子体开关技术,控制355nm激光脉冲宽度,在激光电离Cu小孔内壁表面及空气击穿共同作用下,获得了2.8ns~10ns的脉宽可调输出。讨论了1064nm单脉冲输出能量对脉宽压缩的影响,在无延时情况下得到了脉宽最短达2.8ns的脉冲激光输出。在此基础上,保持1064nm单脉冲输出能量不变,采用延时装置改变两光路间的光程差,以控制等离子体开关相对于355nm激光脉冲的形成时间,最终得到脉宽可调的脉冲激光输出。结果表明,等离子体开关结构简单、操作方便、适用范围广,是一种较好的脉冲整形手段。

English Abstract

参考文献 (10)

目录

    /

    返回文章
    返回