本发明提供激光二极管泵浦的二硫化钨调Q的Yb:GYSO全固态激光器,包括设置Yb:GdYSiO5激光晶体、泵浦源、光学耦合聚焦系统、平面泵浦镜、两个凹面镜、二硫化钨可饱和吸收平面反射镜及平面输出镜。本发明利用二硫化钨可饱和吸收平面反射镜,在Yb:GdYSiO5激光晶体上实现了双波长调Q激光脉冲的输出,取得双波长调Q脉冲激光工作中心波长1051nm和1091nm,脉冲宽度为8.3nm,重复频率为2.9KHz,平均输出功率为125mW。本发明具有很好的实用性和可操作性,结构紧凑小巧,适于重复生产和组装,适于批量化生产,具有成本较低,高重复频率,纳秒量级的脉冲宽度,高稳定性以及高光束质量的优点,可广泛应用于国防、工业、医疗、科研等领域,具有很好的应用前景和商业价值。
📄 2017114769658
📂 H01S3_081
👤 西南大学
📅 2017-12-29
一种高纯度拉盖尔高斯光束产生系统及其产生方法,包括依次布置的泵浦激光器、成像组件、双色镜、输出透镜、激光晶体和偏振分束器;还包括谐振腔和调整组件,一对谐振腔对应布置在偏振分束器的两侧,并且与偏振分束器的连线相互垂直;每组谐振腔包括反射透镜以及在其内部放置的多个金属线,金属线设置在反射透镜与偏振分束器之间;调整组件包括压电陶瓷、相位延迟器和偏振片,相位延迟器和偏振片设置在从反射透镜反射输出的光束光路上。本高纯度拉盖尔高斯光束产生系统及其产生方法,操作简单,实现高纯度的拉盖尔高斯光束的产生,解决拉盖尔高斯光束产生时易受波长限制、螺旋相位板仅适用于单一波长拉盖尔高斯光束的产生、产生功率较低的问题。
📄 2021111045843
📂 H01S3_08
👤 江苏师范大学
📅 2021-09-18
本发明提供了一种高功率超窄线宽光纤激光源模块,所述激光源模块包括了多纵模的光纤激光器、光纤环行器、光纤分束器和高品质因子光纤环形腔;多纵模光纤激光器输出的激光依次通过光纤环形器第二端口和第三端口到达光纤分束器的输入端口;从光纤分束器第一输出端口输出的激光作为整个激光源模块的输出;从光纤分束器第二输出端口输出的激光依次通过高品质因子光纤环形腔的第一端口、第四端口并从光纤环形器第一端口返回到多纵模光纤激光器的谐振腔中,形成光反馈环路。相对于传统的超窄线宽光纤激光源,本发明可以突破传统超窄线宽光纤激光源对单频光纤激光器的依赖,且进一步具有输出功率高、光谱线宽窄和全光纤系统集成性好的优势。
📄 202411784530X
📂 H01S3_08031
👤 南京信息工程大学
📅 2024-12-06
本发明公开了环形激光器双纵模非对称稳频控制系统及方法,基于激光半经典Lamb理论结合等离子体色散函数理论,计算调控环形腔光强调谐曲线形貌,调控参数包括He‑Ne气体混合比例、Ne同位素混气比例、充气压力、非均匀损耗等。依据调控后的光强调谐曲线线型,通过环形腔模态扫描过程,依据激光器输出光强起伏变化,实现振荡双纵模与光强调谐曲线峰值、亚峰值精确对准。此外,设计采取改进的射频激励技术激励增益介质,从而严格控制激光器工作过程的自发热效应,并采取激光器射频泵浦源闭环伺服控制,实现光强调谐曲线线型的长时间稳定。最终,根据双纵模合成的鉴频信号,实现环形激光器同偏振态双纵模非对称频率状态的稳频控制。
📄 202210045896X
📂 H01S3_083
👤 西安理工大学
📅 2022-01-14
本发明公开了一种环形激光谐振腔光阑装调系统,包括一固定在基座上的待装配的环形谐振腔腔体,环形谐振腔腔体一侧外设置有激光泵浦源,环形谐振腔腔体的一个角上设置有棱镜,另外三个角上均设置有反射镜,沿棱镜出射的激光束水平方向设置有光电探测器,光电探测器通过导线依次连接有激光器频率控制箱和频率伺服器。装调方法包括:首先,将环形谐振腔腔体出射的激光束通过棱镜以布儒斯特角输出光对准入射至光电探测器的光敏面上,之后打开激光器频率控制箱,进行模态扫描和稳频,利用光阑装配前后激光泵浦源的电压变化量检测光阑的装配位置。本系统检测过程简单、处理快捷且装配结果准确。
📄 2018100104776
📂 H01S3_081
👤 西安理工大学
📅 2018-01-05
本发明公开了一种调谐厄米‑高斯模态的激光器装置及方法,包括激光二极管泵浦源,泵浦光耦合光学系统,白光LED,白光光学耦合系统,合束镜,激光全反射镜,激光晶体,输出耦合镜,激光全反射镜为平面镜,输出耦合镜为具有一定曲率半径的球面镜,二者构成激光谐振腔。白光LED的功率可调,聚焦后的白光分布要与聚焦后的泵浦光分布保持完全一致,空间上须完全重叠;模态调谐时,首先使泵浦光及白光的横向位置处于离轴状态,此时激光器输出某一阶数的厄米‑高斯模态,增加白光LED功率,热透镜焦距变小,离轴量减小,模态阶数下降;减小白光LED功率,热透镜焦距增大,离轴量增加,模态阶数上升,从而实现厄米‑高斯模态的调谐。
📄 2021110608070
📂 H01S3_08
👤 西安理工大学
📅 2021-09-10
本发明属于激光器技术领域,具体涉及一种基于光参量振荡技术的同轴可切换输出双波长激光器,包括光路A和光路B,光路A和光路B共用全反镜、四分之一波片、DKDP晶体电光调Q开关、LD侧面泵浦Nd:YAG晶体模块、45°反射镜Ⅰ和偏振分光棱镜,光路A输出波长为λ1的激光,光路B输出波长为λ2的激光,且两种波长的激光同轴;当挡光片处于第一位置状态时,光路B断开,阻止该光路中有激光形成,光路A保持畅通;当挡光片处于第二位置状态时,使光路A断开,阻止该光路中有激光形成,同时光路B保持畅通;通过控制器控制电机的动作来控制挡光片的位置状态,不需要很高的精度,降低设备故障率;本技术方案的激光器运行稳定。
📄 2024106416692
📂 H01S3_08
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2024-05-23
本发明涉及固体激光技术领域,公开了一种基于角锥棱镜的正交偏振输出腔倒空激光器,所述激光器包括泵浦源、第一偏振片、第二偏振片、Ho:YLF晶体、RTP晶体、第三偏振片、第一半波片、第一角锥棱镜、第一直角棱镜、第二角锥棱镜、第二直角棱镜和第二半波片;两个角锥棱镜和两个直角棱镜构成环形谐振腔,两个角锥棱镜排置方式相同,具有特殊偏振方位角的线偏振光分别按照四种不同的反射次序经过两个角锥棱镜,可实现保偏的效果,配合RTP晶体的升压降压时间,可实现腔倒空激光输出,两个偏振片分别作为垂直偏振光和水平偏振光的输出镜,可获得峰值功率高、能量大且稳定性高的正交偏振同步输出脉冲激光。
📄 202210226631X
📂 H01S3_083
👤 南京信息工程大学
📅 2022-03-09
本发明提供一种半导体光源泵浦多谐振腔固体激光器装置,包括多个圆管形谐振腔、多个冷却用空心金属圆管、高亮发光二极管或半导体激光器点阵、同轴支撑环组、全反镜、输出窗、直流电源和控制系统,对于工业加工和其他大功率应用(如激光武器、激光冲击强化)领域来说,该固体激光器与传统结构相比能够获得更大的连续输出功率和脉冲功率;其最终的整形或聚焦激光束是多个圆管形谐振腔输出的同心圆环激光束的耦合,可用于大功率激光加工等应用领域;另外,由于是同心圆环激光束输出,在千米级以上长距离聚焦传输过程中热透镜效应低于同功率的传统结构固体激光器。
📄 201710997365X
📂 H01S3_08
👤 金陵科技学院
📅 2017-10-17
本发明公开了一种基于模式干涉仪的双波长光纤激光器,属于光通信技术领域,由泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、光隔离器、模式干涉仪、偏振控制器、光耦合器及光谱仪组成;其中,泵浦源输出的泵浦光经波分复用器后输入掺铒光纤中,然后依次输入光隔离器、模式干涉仪、偏振控制器中,经光纤耦合器输出到光谱仪中,由光谱仪显示双波长光纤激光器的波长激射情况。本发明利用单根少模光纤纤芯内的两个模式构成模式干涉仪,通过联合调节模式干涉仪的少模光纤长度和偏振控制器的状态,实现双波长光纤激光器31种波长间隔调谐,具有结构简单、波长间隔调谐方式方便灵活、波长间隔调谐数量多、输出激光稳定性高等优点。
📄 2020115781184
📂 H01S3_08
👤 吉林大学
📅 2020-12-28
本发明涉及一种抗失谐的长脉宽角锥腔固体激光器,该激光器结构中,采用四个角锥棱镜构成环形谐振腔,利用角锥棱镜的退偏特性,配合使用偏振片和四分之一波片,使得腔内振荡光束在四个角锥棱镜间反复反射,可以在相同的激光器体积下,显著的增加谐振腔的腔长,同时保证了激光器谐振腔的抗失谐特性。
📄 2021100211159
📂 H01S3_083
👤 南京信息工程大学
📅 2021-01-08