一种适用于产生多色钠导星的固体激光源

    公开(公告)号:CN106299997B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610810843.7

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种适用于产生多色钠导星的固体激光源,该装置包括:半导体泵浦光源,用于发出泵浦光,所述泵浦光为脉冲光,所述脉冲光的重频为200Hz~1kHz,脉宽为80μs~300μs;激光振荡器,用于对所述半导体泵浦光源发出的泵浦光振荡产生第一波长的激光;二倍频模块,用于将所述第一波长的激光转换为第二波长的激光,所述第二波长小于所述第一波长且大于330nm;四倍频模块,用于将所述第二波长的激光转换为330nm的激光。由于输出的单个脉冲中,前部分具有较高的峰值功率,在大气传输中呈现非线性衰减效应,使大气对该330nm激光的衰减减弱。且,后部分具有适当的平均功率,匹配大气钠层中的钠原子密度,产生较高的光子回波数。

    一种多波长非相干光谱合束板条激光振荡器

    公开(公告)号:CN109802281A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910193822.9

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 一种多波长非相干光谱合束板条激光振荡器,包括:依次沿光路设置的高反射腔镜阵列(1)、板条激光增益模块(2)、光学变换系统(3)、衍射光学元件(4)和输出耦合镜(5)。本发明提供的激光振荡器,采用固体板条激光增益模块,产生多束分孔径、多波长、窄线宽的激光,并对多束激光实行外腔光谱合束,能够同时实现光束的增益放大与非相干光谱合成。与光谱合束放大装置相比,本发明提供的激光振荡器,一方面无需种子激光源,结构简单。另一方面,多束多波长激光分别在高反射腔镜阵列与输出耦合镜构成的多个独立激光谐振腔内振荡,通过光谱合束后的激光光束质量与单束子激光的光束质量基本保持一致,能够在提高功率的同时,维持高光束质量。

    一种共孔径板条放大激光非相干合成装置

    公开(公告)号:CN109713555A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910193759.9

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 一种共孔径板条放大激光非相干合成装置,包括:沿光路依次设置的种子激光源(1)、光束耦合对准模块(2)、板条激光增益模块(3)、光束光学变换模块(4)和衍射光学元件(5)。该装置将种子激光源(1)发射的多种波长的种子激光束通过光束耦合对准模块(2)输入到板条激光增益模块(3)进行激光放大,放大后的多种波长的激光束通过光束光学变换模块(4)进入衍射光学元件(5)进行合束,实现放大非相干合成激光的共孔径且共线输出。本发明采用板条激光增益模块(3),其增益窄化效应可在激光放大过程中压缩激光线宽,进而抑制合束后光束质量退化,而且,激光的放大过程基本不受非线性效应影响,大大提高了激光功率。

    高功率全固态激光多波长光谱合成装置

    公开(公告)号:CN105591278B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201410575009.5

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明提供一种高功率全固态激光多波长光谱合成装置,包括:至少两台具有不同激光增益介质的高功率子激光器、多波长光谱合成系统,多光谱合成反馈控制系统;所述高功率子激光器中,至少有两台具有不同的激光增益介质,可输出不同波长激光,组成多波长子激光束,所述多波长子激光束经过多波长光谱合成系统进行合束,多光谱合成反馈控制系统为合成装置提供反馈式控制,实时补偿高功率条件下,多波长光谱合成系统热效应引起的多波长激光束合束后光束离散、光束质量下降。

    一种腔镜晶体一体化的超稳腔装置及方法

    公开(公告)号:CN108336632A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201710040056.3

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明涉及非线性光学领域,尤其涉及一种腔镜晶体一体化的超稳腔装置及方法,该装置包括第一激光器、光学隔离器、变换透镜组、外腔晶体组件和温控仪,光学隔离器、变换透镜组和外腔晶体组件沿第一激光器输出光的传输方向依次设置,温控仪上设有激光输入窗口和激光输出窗口,外腔晶体组件设于温控仪的内部,且外腔晶体组件包括光学晶体和设于光学晶体上的谐振腔镜,谐振腔镜使光学晶体的内部形成谐振腔,温控仪通过改变温度控制外腔晶体组件的长度。该装置利用光学晶体受外界影响单一且稳定的特点,将谐振腔镜集成在光学晶体上形成具有倍频功能的外腔晶体组件,再利用温控仪控制光学晶体的长度,以满足共振条件实现外腔倍频。

    一种光学镜架装置
    106.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105445883B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510306928.7

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 本发明涉及光机技术领域,提供了一种光学镜架装置。该装置包括镜架本体、冷却单元和吸振单元;所述冷却单元包括设置在镜架本体中的冷却通道;所述吸振单元为动力吸振器,设置在冷却通道中;所述动力吸振器的阻尼介质为冷却通道中注入的冷却介质。本发明的光学镜架,通过动力吸振器控制振动,其具有主振系初始振幅小、受振源干扰小的优点。在此基础上,将动力吸振器内置于冷却单元的冷却通道中,使得冷却通道中的冷却介质不仅用于镜架本体和设置在镜架本体上的光学元件的散热,同时可兼做动力吸振器的阻尼介质,并可对动力吸振器进行冷却,从而在不提高光学镜架结构复杂程度的基础上,集成了吸振和冷却功能,提升了光学镜架的一体化程度。

    一种复合型激光光束脉冲时序合成装置

    公开(公告)号:CN104617477B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510036563.0

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及激光技术领域,提供了一种复合型激光光束脉冲时序合成装置。该合成装置包括:任意组脉冲激光器组、与所述脉冲激光器组对应的衍射光栅、光栅传动装置和同步控制装置。该合成装置的每个脉冲激光器组包括多个偏振时序合成单元;并且偏振时序合成单元包括多个子激光器,和使得多个所述子激光器的激光进行偏振时序合成的偏振时序合成器件。本发明的合成装置通过将偏振式时序合成技术与光栅光谱合成技术相结合,并配合以高精度的同步控制,在不需要减小各子激光波长间隔的前提下,成倍数的提高了光栅光谱合成脉冲激光的合成路数,并保持优良的光束质量,有效解决了光栅光谱合成中的串扰问题。

    一种可调谐稳频激光器
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107069416A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710313775.8

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 本发明涉及稳频激光器技术领域,提供一种可调谐稳频激光器。该可调谐稳频激光器采取基于晶体光谱烧孔的稳频技术,引入同步控制晶体调谐变换,从而实现波长调谐稳频激光输出。稳频晶体单元包括多块不同的稀土离子掺杂晶体。其中,不同的稀土离子掺杂晶体因其离子能级、离子寿命和离子所处晶格环境不同,引起共振吸收频率位置不同,从而通过稀土离子掺杂晶体的合理选择,可以实现所有所述稀土离子掺杂晶体的非均匀展宽吸收谱线形成一连续的大范围吸收谱线,该吸收谱线中每一个频率位置都可以形成光谱烧孔,从而为稳频提供频率锁定参考。所以在所有所述稀土离子掺杂晶体形成的这一连续的大范围吸收谱线内,激光频率的锁定位置可连续调谐,从而实现大范围波长连续调谐的稳频激光输出。

    一种应力自适应的光学变频装置

    公开(公告)号:CN104570543B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410805386.3

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种应力自适应的光学变频装置,所述装置包括上压盖、下压盖、入射耦合棱镜、出射耦合棱镜、非线性光学晶体以及拉伸弹簧;所述上压盖和下压盖通过所述拉伸弹簧连接,拉伸弹簧垂直于非线性光学晶体与入射耦合棱镜和出射耦合棱镜的光胶面。本发明的装置能够在温度变化时,各个器件形变所产生的作用于光胶面的应力可以通过拉伸弹簧的伸缩得以消减,使光胶面不易开裂。

    一种直接倍频产生高功率真空紫外激光的装置及方法

    公开(公告)号:CN104104006B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201310113289.3

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本发明提供一种直接倍频产生高功率真空紫外激光的装置及方法,该装置包括激光泵浦源、直接倍频器件、真空腔和功率测量系统;还包括光束整形系统和四维预调节平转台;其中所述激光泵浦源为窄线宽全固态紫外激光泵浦源;所述光束整形系统位于激光泵浦源和真空腔之间;所述四维预调节平转台固定在真空腔内;所述直接倍频器件固定于所述转接板上;该方法为先实现低功率泵浦条件下相位匹配,在此基础上预先调节直接倍频器件角度,预先实现高功率条件下相位匹配。本发明可实现高功率百毫瓦及瓦级真空紫外激光输出,产生的真空紫外激光具有线宽窄、倍频转换效率高、倍频输出功率高,在高功率下输出功率稳定,可实用化等特点。

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