Научная группа под руководством профессора Фу Юйси из Сианьского института оптики и прецизионной механики Китайской академии наук разработала революционный тонкодисковый лазер, работающий в двухмикронном диапазоне. Исследование, опубликованное в журнале Optics Express, демонстрирует значительный прогресс в области лазерных технологий.

Ключевым достижением стало создание первого композитного тонкодискового лазера на основе гольмий-допированного иттрий-литий-фторида (Ho:YLF), функционирующего при комнатной температуре. Устройство демонстрирует впечатляющие характеристики: пиковую выходную мощность 26,5 Вт, оптическую эффективность 38,1% и КПД по наклону 42,0%.
Инновационная конструкция включает кристалл Ho:YLF с концентрацией допирования 2 ат.% и недопированным защитным слоем YLF. Система использует тулиевый волоконный лазер с длиной волны 1940 нм в качестве источника накачки, при этом диаметр пятна накачки составляет 1,8 мм, а число циклов накачки – 12.
Стабильность выходной мощности лазера демонстрирует отклонение всего 0,35%, что является исключительным показателем для устройств данного класса. Разработанная технология эффективно подавляет усиленное спонтанное излучение и минимизирует эффекты термической линзы.
Двухмикронные лазеры обладают рядом важных преимуществ: они безопасны для глаз, характеризуются высоким поглощением воды и низким атмосферным затуханием. Новая разработка устраняет необходимость в криогенном охлаждении, что существенно упрощает конструкцию и снижает эксплуатационные расходы.
Особую ценность представляет механическая надежность системы и превосходное качество лазерного пучка. Технология обладает потенциалом масштабирования до уровня мощности 100 Вт, что открывает широкие перспективы для применения в ультрабыстрой лазерной науке.
Данное достижение закладывает фундамент для разработки мощных портативных инфракрасных лазерных систем, преодолевая традиционные ограничения двухмикронных лазеров и делая технологию более практичной и экономически эффективной для различных применений.

Изображение носит иллюстративный характер
Ключевым достижением стало создание первого композитного тонкодискового лазера на основе гольмий-допированного иттрий-литий-фторида (Ho:YLF), функционирующего при комнатной температуре. Устройство демонстрирует впечатляющие характеристики: пиковую выходную мощность 26,5 Вт, оптическую эффективность 38,1% и КПД по наклону 42,0%.
Инновационная конструкция включает кристалл Ho:YLF с концентрацией допирования 2 ат.% и недопированным защитным слоем YLF. Система использует тулиевый волоконный лазер с длиной волны 1940 нм в качестве источника накачки, при этом диаметр пятна накачки составляет 1,8 мм, а число циклов накачки – 12.
Стабильность выходной мощности лазера демонстрирует отклонение всего 0,35%, что является исключительным показателем для устройств данного класса. Разработанная технология эффективно подавляет усиленное спонтанное излучение и минимизирует эффекты термической линзы.
Двухмикронные лазеры обладают рядом важных преимуществ: они безопасны для глаз, характеризуются высоким поглощением воды и низким атмосферным затуханием. Новая разработка устраняет необходимость в криогенном охлаждении, что существенно упрощает конструкцию и снижает эксплуатационные расходы.
Особую ценность представляет механическая надежность системы и превосходное качество лазерного пучка. Технология обладает потенциалом масштабирования до уровня мощности 100 Вт, что открывает широкие перспективы для применения в ультрабыстрой лазерной науке.
Данное достижение закладывает фундамент для разработки мощных портативных инфракрасных лазерных систем, преодолевая традиционные ограничения двухмикронных лазеров и делая технологию более практичной и экономически эффективной для различных применений.