高效率紧凑型免调试中红外4μm波段固体激光器

    公开(公告)号:CN116315998A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310151044.3

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明涉及固态激光器,具体涉及高效率紧凑型免调试中红外4μm波段固体激光器,用于解决目前中红外4μm波段固体激光器高度依赖液氮制冷导致其使用范围受限、便携性差,以及谐振腔采用镀膜镜片,不仅增加了激光器谐振腔调试难度及激光振荡损耗,降低激光器工作效率,并导致激光器稳定性差的不足之处。该高效率紧凑型免调试中红外4μm波段固体激光器,首次提出采用电制冷器获得100K以下的低温对激光晶体进行制冷,以产生中红外4μm波段连续激光输出,从而解决目前中红外4μm波段固体激光器高度依赖对液氮制冷条件依赖,降低了激光器对工作条件的要求,大幅提升激光器适用性和便携性。

    一种基于气体消耗量测定分子筛吸附量的方法及装置

    公开(公告)号:CN106769638B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710058862.3

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种气体消耗量测定分子筛吸附量的方法与装置,利用分子筛吸附气体后气体体积变化量,测定分子筛对该气体的吸附量。装置包括储气罐、吸附罐、气体源、真空泵、气体流量测量仪,气体截止阀、气管、真空显示单元、气体压力显示控制单元、分子筛床、金属加热丝、温度传感器、温度显示控制仪和分子筛。测试前真空泵给储气罐和吸附罐内部抽真空,气体通过气体质量流量仪到达储气罐和吸附罐,吸附达到平衡后,气体质量流量仪记录气体流量减去储气罐和吸附罐内剩余的气体量,即可测定分子筛的吸附量。利用该方法和装置测定了室温下沸石3A分子筛吸附HF气体在不同压强时的吸附量,操作简单方便。

    一种放电激励气体激光器及其运行方法

    公开(公告)号:CN107017544A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710363602.7

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 本发明公开了放电激励气体激光器及其运行方法,放电激励气体激光器包括激光器主体、放电泵浦源、谐振腔、光窗、气源和腔内压力维持单元;光窗由光窗清洁器和窗口构成;光窗清洁器基于气体紊流消能原理,包括消能箱、金属气管和气体流量控制器。放电激励气体激光器运行时,气源持续给光窗清洁器供给一定流量的激光工作气体,在激光器光窗内部形成紊流,消弱放电微粒飞向窗口的动能,使放电微粒不能到达并附着在窗口玻璃内表面,从而保护放电激励气体激光器光窗不受污染。输入的气体通过腔内压力维持单元排除激光器腔室,同时保持激光器腔室内部气体压力不变。

    采用气体补给稳定输出脉冲激光能量的方法及系统

    公开(公告)号:CN115347448B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211017184.3

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明涉及放电激励气体激光技术领域,提供一种采用气体补给稳定输出脉冲激光能量的方法及系统,所述方法包括如下步骤:S1:向激光器内部充入用于产生激光的气体,所述用于产生激光的气体包括第一气体和第二气体;S2:开启激光器;S3:持续测量激光器内部第一气体和第二气体的浓度、以及持续测量产生的脉冲激光的能量;S4:持续判断第一气体的浓度是否低于浓度阈值,如果低于浓度阈值,则向激光器内部充入第一气体至第一预定浓度;同时判断产生的脉冲激光的能量是否低于能量阈值,如果低于能量阈值,则向激光器内部充入第二气体至第二预定浓度。本发明能够使脉冲激光能够长时间稳定地输出。

    采用电压调控稳定输出脉冲激光能量的方法及装置

    公开(公告)号:CN115347447B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211010585.6

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明涉及放电激励气体激光技术领域,提供一种电压调控稳定输出放电引发的脉冲激光能量的方法和装置,方法包括:S1:确定激光器输出的能量预定值,根据激光的能量预定值将激光器的工作电压设置为初始电压,开启放电引发的脉冲激光器,所述脉冲激光器为由放电引发的脉冲激光器;S2:确定是否进行电压调控:持续获取输出的激光的当前能量值;判断激光的当前能量值与预定值的差距是否在第一预定范围内,如在第一预定范围内则不进行电压调控;如不在第一预定范围内则进行S3的电压调控;S3:进行电压调控:根据当前能量值调节工作电压,直到激光的当前能量值与能量预定值的差距在第二范围内,返回S2。本发明能够使脉冲激光能够长时间稳定地输出。

    高效率全固态中红外2μm和4μm双波长连续激光器

    公开(公告)号:CN116154597A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310082712.1

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明涉及基于线性方法的半导体激光器,具体涉及高效率全固态中红外2μm和4μm双波长连续激光器,用于解决虽然利用1.15μm激光器泵浦掺钬晶体获得2μm波段固体连续激光输出,以及利用3μm波段连续激光泵浦掺铁硒化锌晶体获得4μm波段固体连续激光输出,但该类激光器仅能获得2μm或4μm波段单一波长输出的不足之处。该高效率全固态中红外2μm和4μm双波长连续激光器包括谐振腔、低温恒温器、泵浦激光器、准直聚焦系统、激光增益介质;本发明首次提出利用高功率1μm波段激光泵浦钬铁共掺晶体实现2μm和4μm两个波长激光同时输出,在获得2μm激光输出的同时,可大幅提升4μm激光效率。

    掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命直接测量装置和方法

    公开(公告)号:CN113155795B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110406713.8

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命直接测量装置和方法,测量装置包括泵浦光源、光束聚焦系统、样品放置平台、光电探测器、数据采集处理单元。待测样品光纤固定放置于样品放置平台上,调节泵浦光源,使其出射的泵浦光束沿垂直于样品光纤的光轴方向由光束聚焦系统会聚至样品光纤的纤芯掺杂区域进行高效荧光激发,激发的荧光入射至光电探测器,光电探测器的输出信号由数据采集处理单元记录,根据发光衰减关系计算得出样品光纤的激光上能级荧光寿命值。本发明实现了对掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命的直接测量,可在使用过程中对掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命进行无损测量,操作方便、快捷,便于推广应用。

    采用电压调控稳定输出脉冲激光能量的方法及装置

    公开(公告)号:CN115347447A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211010585.6

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明涉及放电激励气体激光技术领域,提供一种电压调控稳定输出放电引发的脉冲激光能量的方法和装置,方法包括:S1:确定激光器输出的能量预定值,根据激光的能量预定值将激光器的工作电压设置为初始电压,开启放电引发的脉冲激光器,所述脉冲激光器为由放电引发的脉冲激光器;S2:确定是否进行电压调控:持续获取输出的激光的当前能量值;判断激光的当前能量值与预定值的差距是否在第一预定范围内,如在第一预定范围内则不进行电压调控;如不在第一预定范围内则进行S3的电压调控;S3:进行电压调控:根据当前能量值调节工作电压,直到激光的当前能量值与能量预定值的差距在第二范围内,返回S2。本发明能够使脉冲激光能够长时间稳定地输出。

    掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命直接测量装置和方法

    公开(公告)号:CN113155795A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110406713.8

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命直接测量装置和方法,测量装置包括泵浦光源、光束聚焦系统、样品放置平台、光电探测器、数据采集处理单元。待测样品光纤固定放置于样品放置平台上,调节泵浦光源,使其出射的泵浦光束沿垂直于样品光纤的光轴方向由光束聚焦系统会聚至样品光纤的纤芯掺杂区域进行高效荧光激发,激发的荧光入射至光电探测器,光电探测器的输出信号由数据采集处理单元记录,根据发光衰减关系计算得出样品光纤的激光上能级荧光寿命值。本发明实现了对掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命的直接测量,可在使用过程中对掺稀土元素光纤激光上能级荧光寿命进行无损测量,操作方便、快捷,便于推广应用。

    基于温度自动补偿TDLAS技术测量气体浓度的方法与装置

    公开(公告)号:CN110057779B

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201910349079.1

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于温度自动补偿TDLAS技术测量气体浓度的方法与装置,方法包括以下几步,首先,设定标准探头与探测探头,标准探头内充入标准气体,测量探头内的气体为被测气体源中的气体;将标准探头与测量探头置于被测气体源内;其次,根据被测气体分子的特征谱线调节可调谐窄线宽激光参数,保证可调谐窄线宽激光的扫描波长范围仅覆盖待测气体分子的一条特征谱线;然后,将可调谐窄线宽激光分束后分别同时照射标准探头及测量探头内的气体;最后,采集经过标准探头及测量探头的激光强度,计算得到被测气体的浓度。本发明不需预先拟合计算不同温度下的吸收线的强度,不用实时测量被测气体的温度,可准确测得不同温度下被测气体的浓度。

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