激光器的使用方法、脉宽可调的激光器及其使用方法

    公开(公告)号:CN108963746B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710373575.1

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,提供了一种激光器的使用方法、脉宽可调的激光器及其使用方法。该脉宽可调的激光器包括第一反射单元、偏振分光单元、沿偏振分光单元相对第一反射单元的入射光路的方向依次设置的第一反射单元和激光增益介质以及沿偏振分光单元相对第一反射单元的透射光路或反射光路的方向依次设置的1/4波片、第一Q开关、第二Q开关和第二反射单元,1/4波片是活动的、能够移出或插入光路中,第一驱动单元与第一Q开关电连接,第二驱动单元与第二Q开关电连接。该方法通过第一Q开关和第二Q开关相互配合,实现了快速灵活的调节激光脉宽。

    一种切割与止血并行手术的复合激光医疗装置及方法

    公开(公告)号:CN108814712B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810366813.0

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明涉及激光医疗设备技术领域,公开了一种切割与止血并行手术的复合激光医疗装置及方法,其中装置包括:复合激光部件;复合激光部件内含复合结构激光模块和激光谐振腔;复合结构激光模块包括复合二极管激光器和复合激光晶体;装置采用单一复合结构激光模块置于单一激光谐振腔中产生同时空的2.02μm和1.06μm特殊复合激光;2.02μm激光和1.06μm激光分别作为人体软组织手术的切割激光和止血激光。本发明提供的一种切割与止血并行手术的复合激光医疗装置及方法,产生同时空且高平均功率的2.02μm和1.06μm特殊复合激光,解决了并行进行人体软组织切割与止血的激光手术问题,且设计独特,结构紧凑简单。

    一种光学参量振荡器
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107863683B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201711384711.3

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明提供一种光学参量振荡器,包括基频超短脉冲激光器、基频再生放大器;通过在基频再生放大器再生腔内通过双色分光镜插入光学参量振荡腔,只要变频超短脉冲激光在光学参量振荡腔往返一周光程与基频超短脉冲在基频再生放大器往返一周光程相等或者变频超短脉冲激光在光学参量振荡腔往返一周光程是基频超短脉冲在基频再生放大器往返一周光程的整数分之一,就可以实现同步泵浦条件,而与基频光再生放大器的重复频率无关,实现高能量的超短脉冲光学参量振荡输出。

    一种高功率固体激光增益模块、激光振荡器和激光放大器

    公开(公告)号:CN111129919A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911304716.X

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种高功率固体激光增益模块、激光振荡器和激光放大器。其中,高功率固体激光增益模块包括板条激光增益介质、板条主动热沉、低温漂半导体激光泵浦源和泵浦源主动热沉。该装置利用液态金属的高导热性、可实现同等流速下比水更高的层流换热能力;配合低温漂半导体激光泵浦源构成半导体激光阵列实现运转过程中的波长漂移抑制,保证出光过程中增益介质对泵浦激光良好的吸收波长匹配;与板条激光增益介质和低温漂半导体激光泵浦源直接焊接的填充有液态金属冷却工质的多通道层流换热主动热沉可实现对大高宽比板条激光增益介质与半导体激光阵列的实时高效均匀冷却,保证装置室温下的稳定运转,实现高功率高光束质量激光输出。

    一种基于Ⅱ类非临界相位匹配的共振增强腔倍频装置

    公开(公告)号:CN107317217B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201610267047.3

    申请日:2016-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于Ⅱ类非临界相位匹配的共振增强腔倍频装置,包括:至少由输入耦合镜、输出耦合镜、第一非线性晶体和第二非线性晶体组成的共振增强腔;其中,所述输入耦合镜用于将基频光耦合入所述共振增强腔;所述第一非线性晶体用于对通过所述第一非线性晶体内的基频光的第一偏振光分量与第二偏振光分量进行相位补偿,以使从所述第一非线性晶体通过的基频光的第一偏振光分量和第二偏振光分量的相位差为2π的整数倍;所述第二非线性晶体用于使通过所述第二非线性晶体内的基频光满足第Ⅱ类非临界相位匹配条件,以得到从所述第二非线性晶体产生并输出的倍频光;所述输出耦合镜用于将所述共振增强腔内的倍频光输出。

    一种半导体激光器
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109193342B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201811197771.9

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器,包括一个或多个半导体芯片(1‑1),每个所述半导体芯片(1‑1)的发光单元(1‑11)的增益区(1‑11A)的沿慢轴方向的长度为1mm~10cm;激光谐振腔,用于调整所述发光单元(1‑11)发射出的半导体激光使其在慢轴方向形成谐振,使所述发光单元(1‑11)的增益区(1‑11A)在慢轴方向的尺寸与基模光斑半径ω0相匹配;快轴准直元件(FAC),设置在所述激光谐振腔内,用于对所述发光单元(1‑11)发射的激光在快轴方向准直。本发明实施方式提供的半导体激光器,一方面能够提高增益区高功率的输出能力,另一方面又改善了光束质量,可实现M2

    一种舰船推进系统
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110341924A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810297841.1

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 本发明涉及舰船动力技术领域,尤其涉及一种舰船推进系统,包括热声发动机、推进装置、加热装置和冷却装置,热声发动机包括声学管和在声学管内依次连接设置的加热器、回热器和换热器,加热装置与加热器连接,冷却装置与换热器连接,推进装置包括支管,支管包括相互连通的水平管和竖直管,竖直管与声学管垂直连通,支管内的水面位于竖直管内,水平管一端为进水口,支管的水平管另一端为出水口,进水口朝向船头,出水口朝向船尾。本发明利用热源驱动热声发动机,热声发动机将热能转为声波形式的机械能,通过推进装置,声波将水流从舰首方向吸入,再从舰尾方向喷出,从而推动舰船行进,解决当前舰船上动力转换环节多,效率低下的问题,降低噪声。

    一种水下光学图像的关联加密传输装置及方法

    公开(公告)号:CN106656466B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201611183949.5

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明提供一种水下光学图像的关联加密传输装置及方法。所述装置包括光学图像重建平台和水下光学探测平台;所述光学图像重建平台包括水声信号接收模块和关联计算模块;所述水下光学探测平台包括中控模块、结构光照明模块、光学回波探测模块和声学换能发射模块。所述方法包括S1,发射探测光照射水下目标物体,进行关联成像处理;接收光回波信号,调制后发送到声学信道进行传输;S2,接收声学信道信号,进行解调及关联计算处理得到水下目标物体成像。该发明不仅能保持光学成像的高分辨率等优点,还可增加光学图像在水下的传输距离,提高通信速率,实现光学图像的远程传输。

    一种适用于光通信的紫外固体激光装置

    公开(公告)号:CN110061412A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910291026.9

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明提供一种适用于光通信的紫外固体激光装置,包括:泵浦源(1)提供泵浦光;准直透镜(2)和聚焦透镜(3)作为泵浦源(1)的耦合装置,提高泵浦源耦合效率;第一高反镜(5)、第二高反镜(6)与耦合镜(4)组成激光谐振腔,以产生谐振激光;晶体(7)设置在泵浦光的行进方向上,经泵浦光激励后产生基频光;非线性光学晶体(8)设置在基频光的行进方向上,以产生紫外倍频光;电光调制器(9)设置在晶体(7)后方的基频光的行进方向上,以对基频光进行强度调制。可实现快速调谐紫外倍频光的高效输出。本发明结构紧凑,体积小、能耗低;光束质量、稳定性好、光斑尺寸小;调制性能好的紫外光输出,满足紫外光通信中对激光的要求。

    钠导引星星群高重频波前畸变校正系统及方法

    公开(公告)号:CN107422391B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710591324.0

    申请日:2017-07-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种钠导引星星群高重频波前畸变校正系统及方法,所述系统包括:微秒脉冲钠导引星激光器组(1)、n维交叠数据分析单元(9)、n维交叠采样成像单元(10)以及控制单元(11)。所述控制单元(11)控制每个波前探测器在对应的微秒脉冲钠导引激光器通过所述发射单元(2)间隔次序发射微秒脉冲激光后的预设时间段内,接收对应的钠导引星的背向散射光,从而消除瑞利散射光的干扰,提高背向散射光的信噪比,避免多颗钠导引星与多束瑞利散射光柱之间的互相串扰,同时可提高较低层大气的探测重频,进而提高校正精度。

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