一种全固态连续波单频激光器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115548848A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211243135.1

    申请日:2022-10-11

    申请人: 山西大学

    摘要: 本申请公开了一种全固态连续波单频激光器,包括对称环形谐振腔、对称设置在对称环形谐振腔内的第一增益晶体和第二增益晶体,以及对称设置在第一增益晶体与第二增益晶体之间的增益部;增益部包括至少一个依次排列的增益晶体,增益部中,与第一增益晶体最近的第三增益晶体和与第二增益晶体最近的第四增益晶体对称设置;每个增益晶体均与一个独立的泵浦源耦合。本申请给对称环形谐振腔内的每个增益晶体单独配置一个泵浦源,并且在对称环形谐振腔中取消成像系统,在泵浦功率不受限制的基础上,激光器可以在较宽的泵浦范围内实现稳定的单频运转。

    一种稳定光电二极管偏置电压的电路

    公开(公告)号:CN115507946A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211112155.5

    申请日:2022-09-13

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J1/46

    摘要: 本发明提供的一种稳定光电二极管偏置电压的电路,包括有光电二极管D1、滤波电感L、滤波电容C3、取样电阻R6、功率运算放大器U3、跨阻放大器U1、直流运算放大器U2、缓冲器U5和加法器U4,当光电二极管注入的光功率发生变化时,光电二极管产生的光电流随之变化,取样电阻两端的电压发生变化,亦,光电二极管阳极电压发生变化,而电压变化量与+9V电压相加后进入单位增益的功率运算放大器,使光电二极管阴极的电压量亦发生变化,最终使光电二极管两端的电压稳定在+9V;从而实现光电探测器测量带宽或共振频率不变、以及提高探测器的信噪比和大动态的线性范围。

    基于机器学习的激光器温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114967790A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210479567.6

    申请日:2022-05-05

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G05D23/24 H01S3/042

    摘要: 本发明公开了基于机器学习的激光器温度控制系统及方法,包括:通过温度采集模块采集被控对象的实时温度数据,将所述实时温度数据分别传输给微控制器模块和用户界面模块;基于所述用户界面模块设置温度设定值,基于所述微控制器模块,根据所述实时温度数据与所述温度设定值,获得当前温度的温度误差结果;根据所述当前温度的温度误差结果,基于控温模块对被控对象进行温度控制操作,完成温度控制。本发明有效解决了激光器研发中因被控对象控温困难而引起的输出功率不稳定、光束质量不理想等问题,大大提升激光器的性能。

    一种瓦级连续单频全固态激光器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421272A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210092844.8

    申请日:2020-09-01

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/081 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种瓦级连续单频全固态激光器,属于激光技术领域,瓦级连续单频全固态激光器包括:第一腔镜、第二腔镜、第三腔镜、第四腔镜、增益晶体、光学单向器、布氏片和非线性晶体;布氏片设置在第三腔镜和非线性晶体之间的光路上,布氏片与第三出射光的夹角为34.6°,用于保证线偏振激光振荡;非线性晶体设置在布氏片与第四腔镜之间的光路上,非线性晶体用于抑制多模振荡以及跳模。本发明通过布氏片以损耗偏振方向垂直于入射面的振荡光,缓解了高功率泵浦时的热致退偏现象,实现了较高偏振度的激光输出,通过非线性晶体引入非线性损耗的同时,实现了高质量和高稳定性的双波长激光输出。

    一种抑制高功率连续波单频激光器强度噪声的方法

    公开(公告)号:CN111313216B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911130731.7

    申请日:2019-11-19

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/11

    摘要: 本发明涉及一种抑制高功率连续波单频激光器强度噪声的方法,通过调整高功率连续波单频激光器的激光谐振腔长度、腔内插入非线性晶体引入非线性损耗及增益介质的材质、长度、掺杂浓度,来改变抑制高功率连续波单频激光器的强度噪声谱。通过本发明,不需要采用模式锁定,电光反馈控制,模式清洁器或级联模式清洁,自注入锁定等方法,无需使用外部附加仪器,有效降低了成本,同时不会将额外的噪声引入激光系统中。

    一种激光器功率稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN105048278B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510492404.1

    申请日:2015-08-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明公开了一种激光器功率稳定装置及方法。功率稳定装置,包括激光器、聚焦透镜、非线性晶体、分光镜、垃圾池、λ/2波片、偏振分束器、光电探测器和控制器;激光器输出光束经聚焦透镜聚焦于非线性晶体内,少部分激光转化为倍频光;非线性晶体的透射光束经分光镜后基频光与倍频光分开,倍频光引入垃圾池,基频光依次经过λ/2波片和偏振分束器被分成两束光,透射光作为主激光输出,反射光进入光电探测器;光电探测器的输出信号进入控制器,控制器产生控制信号控制非线性晶体的温度,进而稳定激光功率。本发明功率稳定方法,通过控制非线性晶体的温度改变其倍频转化效率,改变其对激光束的倍频损耗的大小,补偿激光功率波动,达到稳定激光功率的目的。

    一种激光器功率稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN105048278A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510492404.1

    申请日:2015-08-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明公开了一种激光器功率稳定装置及方法。功率稳定装置,包括激光器、聚焦透镜、非线性晶体、分光镜、垃圾池、λ/2波片、偏振分束器、光电探测器和控制器;激光器输出光束经聚焦透镜聚焦于非线性晶体内,少部分激光转化为倍频光;非线性晶体的透射光束经分光镜后基频光与倍频光分开,倍频光引入垃圾池,基频光依次经过λ/2波片和偏振分束器被分成两束光,透射光作为主激光输出,反射光进入光电探测器;光电探测器的输出信号进入控制器,控制器产生控制信号控制非线性晶体的温度,进而稳定激光功率。本发明功率稳定方法,通过控制非线性晶体的温度改变其倍频转化效率,改变其对激光束的倍频损耗的大小,补偿激光功率波动,达到稳定激光功率的目的。

    连续可调谐单频钛宝石激光器

    公开(公告)号:CN104218444A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410486214.4

    申请日:2014-09-22

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/109

    摘要: 本发明提供了一种连续可调谐单频钛宝石激光器,包括泵浦源(3)、钛宝石晶体(2)、激光谐振腔、单向器、双折射滤波片(4)、标准具(5)以及压电陶瓷(14);在构成激光谐振腔的第三平凹镜(11)和第四平凹镜(12)之间插入非线性晶体(1),所述的非线性晶体(1)是加工成两通光面不平行的光学晶体或者是以布儒斯特角放置在光路中的光学晶体;而且所述的非线性晶体(1)是以临界位相匹配或非临界位相匹配方式实现激光器基频光的二次谐波产生。本发明使基频光主振荡模所经受的非线性损耗是非振荡模的一半,有效抑制基频光非振荡模起振,使激光器在有效的增益带宽内实现频率的连续可调谐。该激光器结构紧凑,操作方便。

    全固态激光器腔内损耗的测量方法

    公开(公告)号:CN102620915A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210094396.1

    申请日:2012-04-01

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种全固态激光器腔内损耗的测量方法,先利用功率计测量全固态激光器的输出功率;再利用自零拍探测系统测量全固态激光器在该输出功率下的强度噪声,进而确定全固态激光器的弛豫振荡频率值;最后利用包含有激光器的输出功率和弛豫振荡频率值的腔内损耗表达式进行计算,即可得到激光器的腔内损耗值。本发明适合非注入锁定结构的全固态激光器腔内损耗的测量。

    一种高功率单频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN117239524B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311111020.1

    申请日:2023-08-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/08 H01S3/00

    摘要: 本申请公开了一种高功率单频脉冲激光器,包括泵浦光提供装置、种子光提供装置、从动激光器、光探测器以及伺服控制系统;从动激光器设置在泵浦光提供装置和种子光提供装置的出射光路上,光探测器设置在从动激光器输出的探测光的出射光路上,伺服控制系统接收光探测器输出的误差信号并依据误差信号控制从动激光器的腔长;其中,从动激光器为环形谐振腔,探测光为从动激光器输出的正向透射光和反向透射光,光探测器具有差分探测特性。本申请利用从动激光器的环形谐振腔的振荡光有两个不同的传播方向的特点获得高信噪比的误差信号,有效避免了无法获取误差信号,难以实现注入锁定的问题。