一种基于掺钕硼酸钙氧钆晶体的自变频固体激光器

    公开(公告)号:CN102074887A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010144564.4

    申请日:2010-04-09

    摘要: 本发明涉及一种基于掺钕硼酸钙氧钆晶体的自变频固体激光器,包括一组成为NdxGd1-xCa4O(BO3)3,其中x=0.001~0.2的自变频晶体、泵浦源和激光谐振腔;该自变频晶体的切割方向沿着垂直于该晶体变频相位匹配方向切割,两个通光端面抛光处理;泵浦源为波长在802~815nm、830nm、或者868~887nm波段的激光器;激光谐振腔对基频光实现全反馈,对变频光实现全输出;其中,所述的泵浦源输出光路前方设置激光谐振腔,在激光谐振腔中安置所述自变频晶体,泵浦方式为端面泵浦方式或侧面泵浦方式。通过确定该晶体在不同基频波长处的变频最佳相位匹配方向,并设计相应的激光腔镜膜透过率,而获得不同基频光的自倍频、自和频、自差频或自参量振荡的激光输出。该固体激光器具有小型化、结构紧凑、性能稳定。

    一种发散角小光束质量好的绿色激光指示器

    公开(公告)号:CN102842252A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210301406.4

    申请日:2012-08-22

    IPC分类号: G09B17/02 H01S3/109

    摘要: 一种发散角小光束质量好的绿色激光指示器,其包括:自倍频晶体、泵浦源、自倍频晶体固定冷却散热装置和泵浦源固定冷却散热装置;所述自倍频晶体由自倍频晶体固定冷却散热装置固定并冷却,泵浦源由泵浦源固定冷却散热装置固定并冷却;所述泵浦源对准自倍频晶体的入射端面进行泵浦,并被其充分吸收,所述泵浦条件下自倍频晶体产生绿色指示激光。本发明通过设计自倍频晶体输出端面的曲率半径,而获得不经外整形系统而直接产生发散角小、光束质量好的绿色指示激光的自倍频绿色激光指示器。

    基于多片结构的非线性光学晶体激光变频耦合器

    公开(公告)号:CN101794959B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201010142124.5

    申请日:2010-03-30

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明涉及一种基于多片结构的非线性光学晶体激光变频耦合器,其包括N块非线性光学晶体,N为≥2正整数,该非线性光学晶体具有呈平板形的光束入射面和出射面,在光束入射面上或同时在光束入射面及光束出射面上置有一耦合棱镜;所述N块非线性光学晶体的c面采用光胶或离子键合粘合成一体,N块非线性光学晶体的a轴相互平行并上下对准,其对准度为≤1°;N块非线性光学晶体的c轴相互平行并上下对准,其对准度为≤0.1°。本发明将N块厚度很薄的非线性光学晶体KBBF光胶或离子键合粘接为一体,KBBF晶体厚度加大使其更具实用化,其多层结构的非线性光学晶体KBBF激光变频耦合器,可实现高效率、高功率紫外及深紫外激光输出。

    基于多片结构的非线性光学晶体激光变频耦合器

    公开(公告)号:CN101794959A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010142124.5

    申请日:2010-03-30

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明涉及一种基于多片结构的非线性光学晶体激光变频耦合器,其包括N块非线性光学晶体,N为≥2正整数,该非线性光学晶体具有呈平板形的光束入射面和出射面,在光束入射面上或同时在光束入射面及光束出射面上置有一耦合棱镜;所述N块非线性光学晶体的c面采用光胶或离子键合粘合成一体,N块非线性光学晶体的a轴相互平行并上下对准,其对准度为≤1°;N块非线性光学晶体的c轴相互平行并上下对准,其对准度为≤0.1°。本发明将N块厚度很薄的非线性光学晶体KBBF光胶或离子键合粘接为一体,KBBF晶体厚度加大使其更具实用化,其多层结构的非线性光学晶体KBBF激光变频耦合器,可实现高效率、高功率紫外及深紫外激光输出。

    一种非线性镜自锁模激光器

    公开(公告)号:CN102044834B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010548500.0

    申请日:2010-11-17

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/109 H01S3/091

    摘要: 本发明涉及一种非线性镜自锁模激光器,包括泵浦源、谐振腔镜和一块激光自倍频晶体;所述的自倍频晶体沿倍频位相匹配方向加工成一长方体或圆柱体,其两个端面为通光平面且相互平行;在自倍频晶体的一个通光平面镀对于泵光高透、基频光高反、倍频光高反的介质膜作为输入镜;另一通光平面镀对于基频光部分透过、倍频光高反射的介质膜作为输出镜;采用端面泵浦方式为:所述的泵浦源输出光的前方设置自倍频晶体,该自倍频晶体镀有输入镜的端面对着泵浦源输出光放置;采用侧面泵浦方式为:所述的泵浦源设置在自倍频晶体的侧面。该激光器通过单一块自倍频晶体实现基频光产生和二次谐波过程,具有操作简单、性能可靠、输出功率高以及稳定性高等特点。

    一种基于自倍频激光晶体的单频可见光激光器

    公开(公告)号:CN102025100B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201010299206.0

    申请日:2010-09-29

    摘要: 本发明涉及一种单频可见光激光器,包括泵浦源和激光晶体,泵浦源输出光前方光路上设置激光晶体;激光晶体为一块自倍频激光晶体,该自倍频激光晶体是沿该晶体I类倍频相位匹配方向加工成厚度0.1-1mm的片状,自倍频激光晶体两端面为通光面,入射端面镀以对泵浦光增透,且对基频光和倍频光高反的介质膜;激光输出端面上镀对泵浦光和基频光高反,且对倍频光波段高透的介质膜;泵浦源的发射中心波长为自倍频晶体的吸收波长,泵浦光从自倍频晶体入射端面注入自倍频晶体中,泵浦光功率达到阈值后,由自倍频晶体直接输出单频可见激光。本发明的单频可见光激光器具有易实现单频输出、操作简单、体积小、性能可靠、有利于工业化生产等特点。

    一种单频可见光激光器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102074889B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010159919.7

    申请日:2010-04-23

    IPC分类号: H01S3/16

    摘要: 本发明提供单频可见光激光器,包括泵浦装置、自倍频晶体和晶体控温装置,放置在晶体上方、侧面或四周的磁场装置;泵浦装置的泵光输出前方对准自倍频晶体晶体的输入端面,泵光入射到自倍频晶体输入端面,并有效耦合进入晶体而被吸收;该自倍频晶体制作成单块非平面环形腔形状,其晶体切割方向为:倍频方向为DA方向、AB方向、BC方向或CD方向;自倍频晶体的泵浦端面和输出端面是镀有对于泵浦光高透射、基频偏振光高反、倍频光高透的膜,用以实现单一倍频光输出波长;或者镀有对于泵浦光高透射、基频光偏振光部分射反、倍频光高透的膜,用以实现基频光和倍频光双波长同时输出。该激光器结构紧凑、稳定性高、波长可调谐。

    一种适于激光显示用的自倍频绿光固体激光器

    公开(公告)号:CN101950918A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010272964.3

    申请日:2010-09-03

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/081

    摘要: 本发明涉及一种适于激光显示用的自倍频绿光固体激光器,包括泵浦源、自倍频晶体和激光谐振腔;自倍频晶体为NdxGd1-xCa4O(BO3)3或NdxY1-xCa4O(BO3)3,其中,x=0.001-0.2;自倍频晶体按照倍频相位匹配方向加工成柱状或板条状,通光方向厚度为0.1-20mm;激光谐振腔的输入腔镜和输出耦合镜分别在该自倍频晶体的两个通光端面上镀腔镜膜制作的,或者独立设置输入腔镜和输出耦合镜,输入腔镜膜和输出耦合镜采用长波通滤光腔镜膜来控制基频光谐振波长。本发明采用长波通滤光腔镜膜代替传统高反射膜来控制基频光波长,只需单边控制截止波长,简化激光腔镜膜制作工艺,提高了制作精度;同时,长波通滤光腔镜膜有独特的压缩波纹效果,使透射波段的高透射率,得到高功率下适用于激光显示波段的高效绿光输出。

    一种低功率的绿光激光笔
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101938082A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010130463.1

    申请日:2010-03-11

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/06

    摘要: 本发明涉及一种低功率的绿光激光笔,包括在一外壳内安装电池、电路板、开关、泵浦源、和在泵浦源输出光的光路前方,依次设置作为激光工作介质的晶体和光学整形系统;其特征在于,所述的晶体为一块自倍频晶体,自倍频晶体沿倍频相位匹配方向加工,该自倍频晶体的两个通光端面镀有利于泵浦光吸收、1.05-1.1μm基频光振荡和0.525-0.55μm倍频输出的介质膜,两个通光端面之间的厚度0.1-15mm;半导体激光二极管泵浦光注入自倍频晶体中,泵浦光功率达到一定值后,由自倍频晶体直接输出绿色激光。本发明的绿光激光笔避免了目前使用胶合晶体(如Nd:YVO4+KTP)所带来的成本高、周期长、加工和组装工艺复杂等缺点,具备结构简单、体积小、性能可靠、光束质量好和输出功率低(约1mW)的优点。