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公开(公告)号:CN107026389A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710233982.2
申请日:2017-04-11
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种拉曼激光器,包括泵浦光模块、拉曼晶体模块和可调谐振腔模块;所述拉曼晶体模块置于所述可调谐振腔模块内;所述泵浦光模块用于提供泵浦光;所述拉曼晶体模块用于接收泵浦光并产生斯托克斯光;所述可调谐振腔模块包括多个子谐振腔,所述多个子谐振腔间可切换,所述每个子谐振腔用于将泵浦光导入拉曼晶体模块,并振荡输出所需要的N阶斯托克斯光;所述每个子谐振腔输出的斯托克斯光阶数不同,所述多个子谐振腔的输出指向相同。通过可调谐振腔模块的结构解决了在现有技术中拉曼光的灵活变换但指向不变输出的问题,实现了拉曼激光器在指向不变系统中波长可变的有效利用。
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公开(公告)号:CN105242280B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410323509.X
申请日:2014-07-08
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明公开了一种基于光学参量过程的关联成像装置和方法,本发明对探测激光进行空间光强调制,使空间强度随机分布的激光照射目标物体;对收集到的目标反射或透射的信号通过光学参量转换模块进行增强或频率转换,采用桶探测器探测该信号,增加微弱信号的探测灵敏度;对经过光学参量转换后的激光信号进行关联成像,得到目标成像结果。本发明将关联成像与光学参量转换相结合,具有高灵敏度、高分辨率、可进行频率转换的优点,可同时提供目标物体的横向图像信息和纵向距离信息。
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公开(公告)号:CN106943191A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710217783.2
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: A61B18/26 , A61B18/20 , A61B2018/00958 , H01S5/02423 , H01S5/041
Abstract: 本发明提供了一种同时具备体内碎石和软组织切除双功能的2微米激光医疗装置,包括:高平均功率和大能量双模式运转的2微米激光源、控制及显示器、光开关和内窥镜,所述高平均功率和大能量双模式运转的2微米激光源包括:光学谐振腔、驱动电源、控制电路、位于光学谐振腔内的半导体激光器、掺铥离子激光晶体和温度自动精密调控与匹配水冷器。本发明提供的2微米激光医疗装置同时具备碎石和软组织切除的功能,解决了传统的2微米激光医疗设备功能单一的问题,从而一方面可显著降低医院设备采购成本、提高设备使用效率,更重要的是可将体内碎石和软组织切除须分别实施的两台手术合并为一台手术,降低手术难度、降低手术风险、缩短病人治疗时间。
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公开(公告)号:CN106656466A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611183949.5
申请日:2016-12-20
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN104849873B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510206287.8
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: G02B27/46
Abstract: 本发明涉及空间滤波装置技术领域,提供了一种空间滤波装置。该装置包括分频透镜、复原透镜和至少两个滤波小孔,分频透镜和复原透镜构成共焦光学系统;至少两个滤波小孔设置在共焦光学系统的焦点与分频透镜和/或复原透镜之间。多个滤波小孔使得激光束的高频分量的散射效果平均分担到所有的滤波小孔上,一方面降低了单个滤波小孔对激光功率的吸收,提高安全性能,另一方面显著改善了对激光束的各类高频分量的滤波效果,更好实现了低通空间滤波功能。且由于滤波小孔处远离焦点位置,光斑尺寸较大,相应功率密度较低,不易出现打火现象。另外小孔尺寸较大,降低了加工难度,增加了小孔调节的不对准容忍度,系统易于稳定运转。
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公开(公告)号:CN103904551B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201210575290.3
申请日:2012-12-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S4/00
Abstract: 本发明涉及激光器件和激光设备技术领域,具体涉及一种能够自动调节输出功率稳定性的自由电子激光器谐振腔。本发明通过光电探测模块实时采集自由电子激光器输出激光信息,控制模块结合输出激光信息并反馈控制腔长调节模块以及光学对准调节模块分别进行谐振腔腔长调节以及光学对准调节;由于同时针对腔长以及光学对准两个不同自由度的不稳定因素分别进行闭环控制调节,使得腔长的偏离以及光学对准的失调稳定在一定范围内,因此能够有效的减弱或消除不稳定因素,保证自由电子激光器输出功率的稳定性,进而增强自由电子激光器的实用性。
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公开(公告)号:CN104104005B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410251130.2
申请日:2014-06-06
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种双板条结构走离补偿装置,所述装置包括第一非线性光学晶体和第二非线性光学晶体;所述第一非线性光学晶体和第二非线性光学晶体均为板条状,并固定在一起;基频光耦合进第一非线性光学晶体,按相位匹配角传播,之后,基频光和产生的谐波在第一非线性光学晶体的上表面和第二非线性光学晶体的下表面来回反射,最后从第二非线性光学晶体耦合输出。本发明提供的一种双板条结构走离补偿装置结构简单、紧凑、散热性好;不需要多块晶体,降低了装置的复杂性和成本,另外对大功率泵浦或对温度敏感的晶体,在第一非线性光学晶体的上表面和第二非线性光学晶体的下表面设有温控装置,既能实现高转换效率,又能保证好的光束质量。
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公开(公告)号:CN106299997A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610810843.7
申请日:2016-09-08
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/109 , H01S3/0933 , H01S3/10
CPC classification number: H01S3/109 , H01S3/0933 , H01S3/10
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。
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公开(公告)号:CN105896261A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610252443.9
申请日:2016-04-21
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: H01S3/10084 , H01S3/16
Abstract: 本发明提供一种全固态长波红外激光源,包括:近红外激光器和在近红外激光器输出激光方向依次设置的变频模块、短波红外种子激光产生模块、长波红外光参量激光产生模块及光束分光准直整形模块;近红外激光器,用于输出第一固定波长激光;变频模块,用于将第一固定波长激光简并转化为第二固定波长激光;短波红外种子激光产生模块,用于将未被转化的第一固定波长激光转化为第三可调谐波长激光;长波红外光参量激光产生模块,基于第三可调谐波长激光注入,将第二固定波长激光转化为可调谐长波红外激光。分光准直整形模块,用于对可调谐长波红外激光进行分光、准直及整形处理后输出。上述激光源可实现低阈值、高效率、高光束质量、宽调谐8?14μm长波红外激光的输出。
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公开(公告)号:CN105375253A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410433376.1
申请日:2014-08-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/063 , H01S3/16 , H01S3/081
Abstract: 本发明涉及一种高效率多空间角度双Z型板条结构激光放大装置,通过沿z向在板条状激光介质(1)上表面和下表面之间的Z型传输可有效补偿z向的温度梯度,通过沿x向的Z型往返传输,可使入射激光多程通过板条状激光介质(1),再加上采用激光引出装置,将激光以不同空间角度多次入射,多次实现双Z型运转,充分增加填充因子,有效提取增益介质中的能量,获得高效率与高增益的激光功率放大。特别适用于小功率种子激光或增益较低波长激光的功率放大,从而实现高效率、高增益的激光放大。
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