高功率全固态激光多波长光谱合成装置

    公开(公告)号:CN105591278A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410575009.5

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: H01S3/23 H01S3/16

    摘要: 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。

    一种光学镜架装置
    132.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105445883A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510306928.7

    申请日:2015-06-05

    IPC分类号: G02B7/00

    摘要: 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。

    一种基于光学参量过程的关联成像装置和方法

    公开(公告)号:CN105242280A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410323509.X

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: G01S17/89

    摘要: 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。

    一种光参量激光装置
    134.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104868354A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510194093.0

    申请日:2015-04-22

    IPC分类号: H01S3/108 H01S3/102

    摘要: 本发明涉及一种光参量激光装置,包括:泵浦激光器,光束匹配调控模块,光参量产生非线性光学晶体器件,可变孔径光阑,光参量放大非线性光学晶体器件组,光束分光整形准直单元。本发明通过宽调谐输出的泵浦激光器泵浦一组彼此间放置距离优化的在晶体主平面内切割的非线性光学晶体,实现宽调谐的光参量激光产生及高效放大,解决了目前宽调谐光参量激光器存在光束空间走离效应,以及多块晶体间同步角度/温度级联调节难以实现导致的波长调谐极其复杂,难以实用化等问题。

    主动降噪方法及装置
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104616662A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510041213.3

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: G10L21/0264

    摘要: 本发明提供了一种主动降噪方法及装置,其中的装置包括:预先存储有至少一种有效声音的信号样本的存储单元;获取单元,用于获取环境声音信号;比较单元,用于将获取单元得到的环境声音信号与存储单元中预先存储的至少一种有效声音的信号样本进行比较,以得到所有与环境声音信号的相似程度大于预设阈值的有效声音的类别;提取单元,用于根据比较单元得到的有效声音的类别从获取单元得到的环境声音信号中提取出排除与有效声音对应的信号后的噪音信号;生成单元,用于根据提取单元得到的噪音信号生成降噪信号,降噪信号用于抵消排除了所有有效声音之后的环境声音。本发明可以解决主动降噪会屏蔽环境声音中的有效声音的问题。

    一种产生高平均功率高重复频率脉冲钠信标激光的装置

    公开(公告)号:CN103259156B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210526248.2

    申请日:2012-12-07

    IPC分类号: H01S3/00 G02B27/28 H01S3/0941

    摘要: 本发明提供一种将多束较低平均功率、较低重复频率的脉冲钠信标子激光合成来产生高平均功率、高重复频率脉冲钠信标激光的装置。它包括脉冲钠信标激光器系统、偏振合成系统、像传递系统以及时序合成同步控制系统。其特征在于所述脉冲钠信标激光器系统可在时序合成同步控制系统的控制下,产生一组时序脉冲钠信标激光;采用偏振时序合成技术将多束较低平均功率、较低重频频率的脉冲钠信标子激光合成为一束高平均功率、高重复频率脉冲钠信标激光,同时采用种子注入技术使各束脉冲钠信标子激光波长与线宽一致,该发明提供的钠信标激光相对于合成前单路激光偏振度不变、光束指向性不变、光束质量不变、波长与线宽不变,从而有效提高钠信标激光性能。

    一种高效冷却的大面泵浦板条激光模块

    公开(公告)号:CN103928826A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410135912.X

    申请日:2014-04-04

    IPC分类号: H01S3/042

    摘要: 一种高效冷却的大面泵浦板条激光模块,包括板条激光介质、透明热沉、透明冷却装置、半导体泵浦源;本发明通过在固体板条状激光介质的大面上键合或光胶热导率高、透光性好的透明热沉,及使用透明冷却装置来实现板条激光器的大面同时作为冷却面和泵浦面,以改变现有大面泵浦板条模块只能将上下两个表面分别作为泵浦面和制冷面,单一表面进行制冷容易在沿泵浦光方向纵向上产生热梯度,影响输出光束的光束质量的不足。并以在激光介质大面上键合或光胶的形式代替金属热沉的焊接形式,以消除焊接对激光介质造成的应力,从而实现高功率、高光束质量的激光输出。

    一种激光承载及光束变换器件

    公开(公告)号:CN103513489A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210387934.6

    申请日:2012-10-12

    摘要: 本发明公开了一种激光承载及光束变换器件,其特征在于,所述器件包括采用SiC单晶材料的基底;所述基底包括相对设置的第一通光面和第二通光面;并且,在所述第一通光面和/或所述第二通光面上设置有激光薄膜。所述激光承载及光束变换器件,采用SiC单晶材料作为基底,并且在基底的通光面上设置相应的激光薄膜,可以设置为激光反射镜、激光曲面镜、激光变形镜及多波长激光合束光栅等实现对功率为数千瓦至数十千瓦的高能强激光的有效承载、光束变换、波前畸变自适应校正及多束子激光合束。

    一种基于函数掺杂的透明陶瓷板条泵浦装置

    公开(公告)号:CN102891432A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110369287.1

    申请日:2011-11-18

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/06 H01S3/0941

    摘要: 本发明涉及的基于函数掺杂的透明陶瓷板条泵浦装置,包括激光增益介质、泵浦源、激光谐振腔和冷却控温装置;本发明利用板条状透明陶瓷材料作为激光增益介质,采用上下表面大面积泵浦的泵浦方式增大泵浦面积、降低泵浦光整形难度以及提高最大泵浦功率;利用透明陶瓷材料可高浓度掺杂以及可函数掺杂的特点实现高功率泵浦以及透明陶瓷材料对泵浦光均匀吸收,从而减小透明陶瓷材料内部纵向热梯度、提高材料对泵浦光的吸收效率以及输出光束质量;与现有高功率板条激光器泵浦装置相比,本发明的泵浦装置具有泵浦面积大、泵浦光整形难度低以及激光增益介质内部热梯度小的特点,可实现高功率泵浦以及高平均功率、高光束质量与高效率的固体激光输出。

    一种测量激光工作介质散射系数与吸收系数的装置

    公开(公告)号:CN102890071A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110368932.8

    申请日:2011-11-18

    IPC分类号: G01N21/47 G01N21/31

    摘要: 一种测量激光材料散射系数与吸收系数的装置,其由测试激光器、积分球、光电探测器、激光功率计及示波器组成;空心积分球内壁涂白色漫反射层;球壁上设入光孔、出光孔和探测孔;入光孔及出光孔位于积分球左、右侧球壁上,入光孔和出光孔中心连线为水平线且穿过球心;测试激光器和激光功率计分别置于入光孔和出光孔外侧;光电探测器位于探测孔外侧与探测孔相连;待测激光工作介质样品固定在积分球中央;测试激光器发出的测试激光从入光孔入射,并垂直入射至样品一端面,从样品另一端面及出光孔出射;利用样品的总透过率与总散射率测量值以及散射系数、吸收系数计算式,得出待测试样品的损耗系数;其精确度高,可更好表征激光工作介质的光学性能。