医用全固态黄光激光器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105470795A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201610031025.7

    申请日:2016-01-18

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/0941 H01S3/16

    摘要: 本发明公开一种医用全固态黄光激光器,包括:泵浦源系统,包括依次连接的半导体激光器和聚焦耦合透镜系统;谐振腔,其呈直线腔,位于聚焦耦合透镜系统的输出端;谐振腔包括依次放置的输入镜、增益介质、黄光输出镜、滤光片;增益介质是Dy:BSO;半导体激光器发出的泵浦光被聚焦耦合透镜系统聚焦在位于谐振腔里的增益介质;增益介质吸收泵浦光,在谐振腔产生振荡,激发出黄光激光,依次经过黄光输出镜和滤光片,输出黄光激光。本发明采用提高激活离子的掺杂浓度与增加吸收程相结合的方式,无需非线性频率转换过程,有效提高了增益介质对泵浦光的吸收率,提高了全固态黄光激光器的稳定性。

    一种单管半导体激光器串联结构的绝缘散热装置

    公开(公告)号:CN104836112A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510185412.1

    申请日:2015-04-17

    IPC分类号: H01S5/024 H01S5/40

    摘要: 本发明公开了一种单管半导体激光器串联结构的绝缘散热装置,包括:单管半导体激光器,其由若干个串联排列组成出光阵列;导热板,其由高热导的金属材料制成,所述导热板安装在散热器上;隔板,其由高热导的绝缘材料制成,所述隔板上下表面贴合设置在所述单管半导体激光器和所述导热板之间。本发明导热绝缘隔板和绝缘螺钉的设计,解决了单管半导体激光器直接固定在金属导热板上,串联会短路的问题,同时解决了激光器的散热,保证了器件的平稳运行。另外,该结构可根据实际需求串联多个单管半导体激光器,组合出需要的光斑分布,易于设计弱激光辐照装置。

    宽波段可调谐的连续波530-780nm光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN104283103A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410486246.4

    申请日:2014-09-23

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/16 H01S3/10

    摘要: 本发明是宽波段可调谐的连续波530-780nm光学参量振荡器,使用半导体激光阵列驱动近红外激光光源并对其进行倍频产生短波长可见光激光,进一步驱动光学参量振荡器-倍频,使得在全固态组件的情况下产生宽调谐范围的可见光激光输出,使得从成本、体积、可靠性、稳定性和耐用性的立场来看所述激光系统对于医学应用和科学研究是可行的。采用本发明技术方案,能在降低系统阈值、提高近红外到可见光转换效率、减少成本的情况下获得宽波段可调谐连续波可见光输出,光谱范围覆盖530-780nm。

    一种LD泵浦全固体分布反馈型窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN103594911A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310535501.5

    申请日:2013-11-04

    IPC分类号: H01S3/06

    摘要: 本发明公开了一种LD泵浦全固体分布反馈型窄线宽激光器,包括半导体激光器,光学耦合系统和激光晶体,所述半导体激光器在所述结构的最前端,且所述半导体激光器与所述光学耦合系统连接,所述激光晶体在所述结构的末端。采用本发明技术方案,减少了选频单元器件,缩小了体积,提高了系统的稳定性,同时DFB结构的选频特性保证了激光的窄线宽输出。

    基于中阶梯光栅的便携式拉曼血液鉴别系统

    公开(公告)号:CN212111146U

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201921894824.2

    申请日:2019-11-05

    摘要: 本实用新型公开了一种基于中阶梯光栅的便携式拉曼血液鉴别系统,包括激发光路和采集光路;所述激发光路包括沿激发光的传播方向依次设置的激光器、准直透镜、瑞利滤光片和聚焦物镜;所述采集光路包括沿样品光的传播方向依次设置的聚焦透镜、针孔、准直镜、光谱分离组件、聚焦镜和CCD,所述光谱分离组件包括中阶梯光栅和棱镜,所述中阶梯光栅和棱镜沿样品光的先后设置次序可互换。实用新型的基于中阶梯光栅的便携式拉曼血液鉴别系统通过引入核心色散元件中阶梯光栅和辅助色散元件棱镜,采用折叠光路设计方案,实现了光谱仪小体积与高分辨率共存,具有结构紧凑、分辨率高、易于施行等特点。

    半导体激光高光束质量高功率输出的合束装置

    公开(公告)号:CN209946540U

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201920579217.0

    申请日:2019-04-25

    IPC分类号: G02B27/10 H01S5/00

    摘要: 本实用新型公开了一种半导体激光高光束质量高功率输出的合束装置,包括:N个合束子系统以及用于将N个合束子系统输出的子光束进行合束的光栅对;合束子系统包括半导体激光叠阵以及沿半导体激光叠阵的出射光的光路方向依次设置的快轴准直镜、慢轴准直镜、变换透镜、第一光栅和输出镜;光栅对包括相互平行设置的第二光栅和第三光栅。本实用新型先利用外腔与半导体激光器后腔面组成外腔半导体激光器,使不同的合束单元锁定在不同的波长,再利用光栅的色散作用,将各个半导体激光叠阵发出的激光束在空间重叠成一束输出,能在提升输出功率的同时保持良好的光束质量水平,这样合束后的光束质量得到了极大的改善,实现了高功率高光束质量的合束输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于生发的光源耦合辐照装置

    公开(公告)号:CN211798308U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201922363133.6

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: A61N5/067

    摘要: 本实用新型公开了一种用于生发的光源耦合辐照装置,包括:套管、设置在所述套管内的光源以及设置在所述套管内的用于对所述光源出射的光进行整形的光斑整形元件;所述光斑整形元件的出光端具有弧形出射端面,所述弧形出射端面伸出所述套管的下端开设的开口。本实用新型的光源发出的光通过光斑整形元件进行整形匀光后出射到头皮上,头皮下的毛囊由于照射光的刺激,细胞线粒体产生更多的ATP(腺苷三磷酸),让能量和营养由内而生,不断的给毛囊提供养分,修复坏死毛囊,达到生发的目的;光斑整形元件可匀化光斑,其末端的弧形出射端面可分开毛发将治疗光导到头皮处,避免了光源被毛发阻挡并吸收,大大提高了光源的利用效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    连续波593nm光学参量振荡器及光学设备

    公开(公告)号:CN207638146U

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201721797952.6

    申请日:2017-12-20

    IPC分类号: H01S3/108 H01S3/109

    摘要: 本实用新型提供的连续波593nm光学参量振荡器,包括泵浦源、耦合单元、输入镜、准相位匹配晶体、非线性倍频晶体及输出镜,所述泵浦源输出的激光光束经所述耦合单元聚焦后再依次经所述输入镜及所述准相位匹配晶体后产生波长为1186nm基频光,所述基频光经所述非线性倍频晶体后形成波长为593nm的连续波激光,所述连续波激光经所述输出镜输出,本实用新型提供的连续波593nm光学参量振荡器采用基频光直接倍频的方法,无需多波长和频过程,提高了转换效率,降低了光路的复杂程度和调整难度,解决了困扰黄光激光的和频噪声问题;此外,本实用新型提供的连续波593nm光学参量振荡器结构紧凑、稳定性高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于PID温控的电子艾灸仪
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205515519U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201521116623.1

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: A61H39/06

    摘要: 本实用新型公开一种基于PID温控的电子艾灸仪,包括:温度检测单元,用于采集和检测艾灸头的实时温度数据,温度检测单元包括艾灸头、对艾灸头实时温度数据进行采集和检测的温度检测电路;温度控制单元,用于调节艾灸头的实时温度;温度控制单元包括PID控制器、PWM控制器、MOS管、用于加热艾灸头的加热装置;PWM控制器、MOS管、加热装置依次串联连接;主控单元,包括微控制器;微控制器分别与温度检测电路、PID控制器以及PWM控制器连接;上位机,连接到微控制器;电源,分别连接到温度检测单元、温度控制单元、主控单元以及上位机,用于供电。本实用新型具有温度控制精度高、结构简单、操作方便、稳定度高的优点。

    宽波段可调谐的连续波530-780nm光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN204230626U

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201420545864.7

    申请日:2014-09-23

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/16 H01S3/10

    摘要: 本实用新型是宽波段可调谐的连续波530-780nm光学参量振荡器,使用半导体激光阵列驱动近红外激光光源并对其进行倍频产生短波长可见光激光,进一步驱动光学参量振荡器-倍频,使得在全固态组件的情况下产生宽调谐范围的可见光激光输出,使得从成本、体积、可靠性、稳定性和耐用性的立场来看所述激光系统对于医学应用和科学研究是可行的。采用本实用新型技术方案,能在降低系统阈值、提高近红外到可见光转换效率、减少成本的情况下获得宽波段可调谐连续波可见光输出,光谱范围覆盖530-780nm。