

白光飞秒激光器

关于李志远教授团队
李志远教授团队隶属于华南理工大学物理与光电学院,是国内激光光学、微纳光子学领域的核心科研团队,由李志远教授领衔,汇聚了博士后、博士研究生等多层次科研人才,长期深耕微纳光子学、非线性光学、激光技术、拓扑光子学和量子物理的理论、实验与应用研究,兼具扎实的理论创新能力与成熟的实验攻坚实力,且与中科院上海光机所等顶尖科研机构保持深度跨单位协同创新,形成了优势互补的合作研究模式。
团队聚焦全谱段激光创制等前沿研究方向持续技术攻关,2026年与中科院李儒新院士团队携手,创造性提出 “非线性频率上下转换协同” 新策略,成功研制出超平坦全谱段白光脉冲强激光,相关成果发表于国际顶级光学期刊Light: Science & Applications。该激光光源实现200-25000nm七个倍频程全谱覆盖,脉冲能量达1mJ、光谱平坦度达17dB,团队创新设计的核心器件大幅提升转换效率,综合技术指标远超同类型超连续激光装置,其光子束流强度更是比同步辐射装置高出7-8个数量级,可通过单束激光、单个脉冲同步探测多尺度物理化学过程。
这一成果打破了传统激光光源的技术局限,有望开创 “单源全谱、同步快照” 的激光光谱学新范式,不仅为物理学、化学、材料学、生物学等基础科学研究提供了全新的技术工具,也为生物医学成像、环境监测、工业检测等应用领域打开了广阔前景,持续推动我国在激光光学、微纳光子学领域的技术创新,助力提升相关领域的国际竞争力。
产品介绍
白光飞秒激光器具有高脉冲能量、高峰值功率、光谱覆盖范围极广、光谱平坦 度极高(3dB带宽为700nm, 375-1075nm)的特点。其超宽的光谱范围以及良好的光谱相干性,在材料探测、材料分析等领域有着重大应用;其在时间上为飞秒量级,可应用于瞬态探测等方向;在单脉冲能量几毫焦的输出下,可应用于高精度光谱成像、白光雷达、环境监测、激光医学、激光防伪、国防军事等重要领域。


白光飞秒激光器

出射的耀眼白光光斑以及光栅分光后的1级衍射光斑
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可提供客户不同种类激光器对应的白光晶体模块封装
应用场景
光谱探测学 白光激光雷达 环境监测
生物医学 全彩色全息3D显示

性能参数
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波长范围 |
350-1200nm |
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脉冲极限 |
≤200fs |
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脉冲能量 |
>1mJ |
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输出功率 |
>1W |
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重复频率 |
1kHz |
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脉冲对比度 |
Pre-pulse1000:1,Post-pulse100:1 |
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光斑模式 |
近高斯光束,TEM00模,M2<1.25 |
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偏振方向 |
水平偏振 |
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几何尺寸 |
≤180cm×80cm×26cm |
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最佳环境 |
20-25℃,湿度小于60 |

上转换模块:CPPLN晶体,目标300—2400 nm
以自研啁啾极化铌酸锂晶体(CPPLN)为核心。高转换效率协同将光谱向深紫外(300 nm)与近红外(2400 nm)双向拓展,形成连续平坦的超宽带输出。
下转换模块:AGS晶体,目标2—10 μm
下转换模块采用硫镓银晶体实现差频产生(DFG)。经三阶展宽后的宽带泵浦光所含近红外成分与主泵浦光在AGS晶体中满足II型相位匹配条件,通过差频混频产生2—10 μm中红外输出。

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模块 |
核心器件 |
转换机制 |
覆盖范围 |
关键参数 |
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预展宽 |
熔融石英 |
SPM(χ³) |
数百 nm |
n₂≈2.4×10⁻²⁰ m²/W |
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上转换 |
CPPLN 晶体 |
QPM 级联 χ²+χ³ |
300–2400 nm |
温控精度 ±0.1°C |
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下转换 |
AGS 晶体 |
II 型 DFG(χ²) |
2–10 μm |
deff≈12–18 pm/V |

钛宝石白光飞秒转换器

由本公司自主研发的白光飞秒转换器,针对中心波长为800nm的钛宝石飞秒激光器,将红光通过转换器转化成可见光全覆盖的白光激光。波长范围覆盖400nm-800nm的可见光全覆盖,且在400-750nm波长范围内能量分布均匀,具有广阔的运用前景。
本产品长60cm,宽17.5cm,采用精巧小型化的便携设计,方便移动拆装,且使用寿命较长,可长期稳定运行。
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脉宽 |
100fs |
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功率 |
>1W |
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单脉冲能量 |
>1mJ |
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重复频率 |
>1KHz |
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波长覆盖范围 |
380-1080nm@3dB |
Yb白光飞秒转换器

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钛宝石白光 |
输入 |
输出 |
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能量mj |
0.5-3 |
0.17-1.07 |
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光谱/nm |
780-825nm@3dB |
385-1080nm@3 dB |
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1030白光 |
输入 |
输出 |
|
能量mj |
0.1-3 |
0.05-1.07 |
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光谱/nm |
1025-1035nm@3dB |
500-1600nm@20 dB |
李志远教授团队:十年原创探索

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*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
*保留技术变更和出错的权利