一种高峰值功率及非线性转换率光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN116683265A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310585415.9

    申请日:2023-05-23

    摘要: 本发明公开一种高峰值功率及非线性转换率光学参量振荡器,包括:半导体泵浦源、聚焦透镜组、平面反射镜、激光增益晶体、声光调Q开关、KTA非线性晶体、凹面反射镜、可饱和吸收体、输出平面镜。所述聚焦透镜组、平面反射镜、激光增益晶体、声光调Q开关、KTA非线性晶体、凹面反射镜沿着半导体泵浦源射出的激光光路依次设置,所述可饱和吸收体、输出平面镜依次设置在所述激光经凹面反射镜反射后的光路上,且所述半导体泵浦源、聚焦透镜组、平面反射镜、激光增益晶体、声光调Q开关、KTA非线性晶体、凹面反射镜和可饱和吸收体、输出平面镜形成“V”形结构。其能够有效提高OPO获得的3~5μm波段参量光的峰值功率和非线性转换效率。

    295nm紫外固体激光器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116404514A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310495667.2

    申请日:2023-05-05

    IPC分类号: H01S3/117 H01S3/109 H01S3/30

    摘要: 本发明涉及295nm紫外固体激光器,其特征在于:半导体抽运源经传输光纤输出808nm抽运光,通过准直镜、聚焦镜‑I耦合至增益介质上;全反镜、增益介质、声光Q开关、拉曼晶体、输出镜片依次排列摆放组成谐振腔,聚焦镜‑II将拉曼激光聚焦进入倍频晶体、四倍频晶体中,分光棱镜将三种波长激光折射后将紫外激光与其余两束激光分离开;腔外倍频装置设置有聚焦镜‑II、倍频晶体、四倍频晶体以及分光棱镜,单色脉冲拉曼光通过聚焦镜‑II聚焦到倍频晶体上,四倍频晶体紧贴倍频晶体放置。其具有结构简单紧凑的特点,器件表面镀增透膜降低插入损耗并且谐振腔结构易于调节,在重复频率为10kHz时,该激光器最大输出功率高达110mW。

    中红外扫频激光器及中红外波段的扫频激光实现方法

    公开(公告)号:CN116207598A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310026844.2

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: H01S3/117 H01S3/094

    摘要: 本发明公开了一种中红外扫频激光器及中红外波段的扫频激光实现方法,中红外扫频激光器包括:连续光激光器、宽谱激光器、二向色镜组件、波长选择装置、周期性极化晶体与凹面镜。连续光激光器作为泵浦光;宽谱激光器作为信号光;二向色镜组件用于将泵浦光与信号光合成一束并注入至周期性极化晶体,并维持腔内激发的闲频光的腔内振荡;周期性极化晶体用于将泵浦光与信号光转变为中红外波段的闲频光;凹面镜用于将闲频光反射至二向色镜组件再反射至波长选择装置;波长选择装置用于选择出闲频光中的某一波长的闲频光并经二向色镜反射至周期性极化晶体进行放大,并将放大后的闲频光输出。本发明能够提高中红外波段扫频激光器的扫描频率。

    一种调Q方式可切换的激光器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116191192A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202111417273.2

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: H01S3/115 H01S3/117 H01S3/127

    摘要: 本发明涉及一种调Q方式可切换的激光器,包括激光器组件、电光调Q组件、声光调Q组件和偏振片,其中偏振片设于激光器组件的输出光路上,电光调Q组件设于偏振片一侧,声光调Q组件设于偏振片另一侧,所述激光器组件设有主腔镜,电光调Q组件包括电光调Q晶体和电光腔镜,且所述电光调Q晶体设于电光腔镜与偏振片之间,所述电光调Q晶体与第一加电模块连接,声光调Q组件包括声光调Q晶体和声光腔镜,且所述声光调Q晶体设于偏振片与声光腔镜之间,所述声光调Q晶体与第二加电模块连接。本发明既可以以电光调Q的模式运行,也可以以声光调Q的模式运行,具有一台激光器具有两种工作模式的优点。

    级联泵浦的掺铒激光器
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113948953B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111195052.5

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本公开提供一种级联泵浦的掺铒激光器,包括:谐振腔,包括依次设置的第三反射镜、Q开关、掺铒晶体、输出镜;级联增益单元,用于产生第一波长的泵浦光,泵浦所述掺铒晶体,包括分别对称设置于所述掺铒晶体两侧且与所述掺铒晶体呈设定角度的泵浦增益模块;所述掺铒晶体掺杂浓度呈梯度交替变化,受到所述第一波长的泵浦光泵浦后,在所述谐振腔内生成第二波长光,通过所述Q开关调节谐振腔内损耗从而获得第二波长巨脉冲激光。

    一种低时频域ASE噪声的脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN115966991A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310250310.8

    申请日:2023-03-16

    摘要: 本发明提出了一种低时频域ASE噪声的脉冲光纤激光器,包括:种子源,第一泵浦源,波分复用器,第一增益光纤,滤除结构;其中,波分复用器用于将种子源发射的种子光以及泵浦源发射的第一泵浦光合束并传输;第一增益光纤用于将波分复用器输出的合束光进行预放大级增益;滤除结构用于滤除合束光中的时域以及频域中的ASE噪声,并将处理后的预放大级光信号进行输出。本发明提供的激光器,通过设置光纤布拉格光栅或带通滤波器,以及声光调制器开门时序信号滤除时域以及频域中ASE成分,在放大过程中有利于实现大能量或高峰值功率的脉冲输出,提高激光输出的信噪比,同时提高激光器效率。

    基于V型动态稳定腔设计的短脉冲激光器及激光装备

    公开(公告)号:CN115425509B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211364966.4

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本发明公开了一种基于V型动态稳定腔设计的短脉冲激光器及激光装备,包括:谐振腔,谐振腔内包括沿光路依次设置的全反镜、第一激光侧泵模块、反射镜、第二激光侧泵模块和输出镜;全反镜的镀膜中心波长为1319 nm;第一激光侧泵模块和第二激光侧泵模块的等效热透镜中心到反射镜距离相等,且第一激光侧泵模块和第二激光侧泵模块均为半导体泵浦模块;输出镜的中心波长为1319 nm;反射镜用于使腔内激光发生反射,以使谐振腔的激光光路为V型,构成V型折叠腔。本发明基于V型动态稳定腔设计的短脉冲激光器及激光装备,能够稳定输出1319 nm波长的脉冲激光,临床医疗手术中具有优势,具有更小的组织热损伤,同时兼具较高工作效率。

    一种紧凑型长脉冲泵浦叠层变频大能量调Q激光器及方法

    公开(公告)号:CN115832857A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310109511.6

    申请日:2023-02-14

    摘要: 本公开涉及激光器领域,特别涉及一种紧凑型长脉冲泵浦叠层变频大能量调Q激光器及方法。其中,紧凑型长脉冲泵浦叠层变频大能量调Q激光器包括第一腔和第二腔,所述第一腔和所述第二腔在光路传播方向相互连接,共同构成激光器谐振腔,所述第一腔内部传输的第一光路和所述第二腔内部传输的第二光路分别位于两个平行平面内;本公开可以使激光器长宽比降低,体积得到压缩,结构更加紧凑,能够进一步实现小型化设计,更利于作为核心器件应用于距离测量、医学科学研究、光谱研究等领域。

    一种基于铌酸锂声光Q开关的2.94μm窄脉冲激光器

    公开(公告)号:CN115832856A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211406739.3

    申请日:2022-11-10

    IPC分类号: H01S3/117 H01S3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于铌酸锂声光Q开关的2.94μm窄脉冲激光器,涉及激光器技术领域,其中,全反镜放置于激光增益介质的前端且与前端端面平行,输出耦合镜放置于激光增益介质的后端且与后端端面平行;声光Q开关放置于全反镜与激光增益介质的前端端面之间;声光Q开关中声光介质的前端端面与全反镜平行,后端端面与激光增益介质的前端端面平行;声光Q开关中的声光介质和电声换能器的材料均为铌酸锂即LiNbO3晶体,且声光介质和电声换能器之间通过分子键合的方式连接;激光增益介质为Er:YAG激光晶体,其前端和后端的端面均镀有2.94μm增透膜;声光Q开关中的声光介质的前端和后端的端面均镀有2.94μm增透膜。本发明可以实现高能量、高峰值功率的2.94μm激光脉冲输出。

    一种用于SERF超高灵敏磁场测量装置的激光稳频系统

    公开(公告)号:CN112083358B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010886569.8

    申请日:2020-08-28

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本发明公开了一种用于SERF超高灵敏磁场测量装置的激光稳频系统,主要包括普勒原子二向色性激光稳频系统和激光频率监控光路系统两部分。通过增加由声光调制后的一束抽运光,反向进入碱金属气室,在消除多普勒效应的同时实现一定的频率失谐,并对激光频率进行实时监控。本发明光路布局合理,结构紧凑,操作简单,在解决SERF量子传感系统在需要失谐频率下激光器频率稳定的问题的同时,还消除了探测光的多普勒效应,为实现SERF超高灵敏磁场测量装置的精确、稳定测量提供了基础。