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公开(公告)号:CN110535017A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910863010.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于双掺杂晶体的全固态黄光激光器,包括:泵浦系统和谐振腔,泵浦系统包括两个半导体激光器、两个光束整形模块、偏振合束模块和聚焦透镜模块;所述双掺杂激光增益介质包括Dy3+掺杂的氧化物基质以及辅助掺杂离子。本发明利用Dy3+中4F9/2→6H13/2的受激辐射直接产生黄光激光,无需非线性频率变换过程,从根本上解决了目前全固态黄光激光结构复杂的问题;本发明的激光介质采用双掺杂的氧化物晶体,通过多声子弛豫的方式加速6H13/2能级的粒子数消耗;共掺杂离子(Tb3+/Eu3+)的引入实现激光下能级的能量转移,减小6H13/2的能级寿命,实现了粒子数的快速反转,提高了黄光激光输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN109950790A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910267016.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科医疗科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种激光器控制电路,包括限流电路、激光器驱动电路、电压转换电路;限流电路与激光器驱动电路相互连接;激光器驱动电路与电压转换电路分别连接激光器;限流电路用于限定激光器工作电流的最大值;激光器驱动电路用于驱动激光器;电压转换电路用于将外部电源的电压转换成激光器所需的供电电压。本发明还涉及一种激光装置。本发明采用限制电流的最大值,保护激光器,防止激光器因为电流过大发生损坏;采用电流串联负反馈,确保激光器稳定输出;通过改变电压转换电路中电阻比值,给不同结电压的激光器供电;本发明具有功率监测功能,同时设计合理,电路结构轻量化;便于激光器领域推广应用。
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公开(公告)号:CN107991270A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711457093.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于相干反斯托克斯拉曼光谱的血液种属鉴别系统,其包括:超连续谱光源,其以脉冲激光器作为种子源,种子源经放大后,通过光子晶体光纤产生超连续谱;分光单元,其将超连续谱光源分为第一和第二光束,第一光束包括种子源波长的谱段,形成泵浦光和探测光,第二光束包括波长大于种子源波长的谱段,形成斯托克斯光;延迟单元,其设于第二光束的光路上,延迟单元用于调节第一和第二光束的光程差;合束单元,其将调节光程差之后的第一和第二光束合束,形成共线激发光作用于样品;光谱仪,其采集样品的相干反斯托克斯拉曼光谱信号。本发明能以非接触式密封血液制品的方式,针对全血、血浆和血清等样品实现人与动物种属的自动区分。
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公开(公告)号:CN107356581A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710653021.7
申请日:2017-08-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开一种全深度远端扫描的拉曼光谱仪,其包括照明单元,其用于输出近红外光照射样品上;空间光调制单元,其位于所述照明单元的输出端,对样品上散射的拉曼光进行光斑大小进行选择以输出不同深度的拉曼光谱;光谱收集单元,其位于所述空间光调制单元输出端,用于对不同深度的拉曼光谱进行收集和数据处理,输出不同深度的拉曼光谱电信号。本发明提供的拉曼光谱仪,无需移动样品的平台进行扫描,可远端式扫描,有利于拉曼光谱仪在内窥成像中的探头设计。
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公开(公告)号:CN105514779A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610031149.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: H01S3/091 , G02F1/353 , G02F1/3544 , G02F2001/3548 , H01S3/083 , H01S3/109 , H01S3/1312
Abstract: 本发明公开一种高功率窄线宽的连续波可见光光学参量振荡器,包括:泵浦激光器、呈环形腔的谐振腔;泵浦激光器产生的泵浦光,由输入镜进入谐振腔,经第一反射镜发射到光学参量振荡器非线性晶体转换,输出信号光、闲频光和剩余泵浦光,剩余泵浦光经第二反射镜、第三反射镜后输出;信号光经第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、光学参量振荡器-倍频非线性晶体、输出镜反射到输入镜进入谐振腔继续振荡;闲频光经第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、光学参量振荡器-倍频非线性晶体,转换成宽波段可见光激光经输出镜输出。本发明采用单频400nm-540nm激光作为泵浦源,环形腔作为谐振腔,提高输出功率,改善光束质量,减小线宽。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/16
CPC classification number: H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/1606 , H01S3/1686
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01S3/06
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN209626647U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201920447637.3
申请日:2019-04-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科医疗科技发展有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种激光器控制电路,包括限流电路、激光器驱动电路、电压转换电路;限流电路与激光器驱动电路相互连接;激光器驱动电路与电压转换电路分别连接激光器;限流电路用于限定激光器工作电流的最大值;激光器驱动电路用于驱动激光器;电压转换电路用于将外部电源的电压转换成激光器所需的供电电压。本实用新型还涉及一种激光装置。本实用新型采用限制电流的最大值,保护激光器,防止激光器因为电流过大发生损坏;采用电流串联负反馈,确保激光器稳定输出;通过改变电压转换电路中电阻比值,给不同结电压的激光器供电;本实用新型具有功率监测功能,同时设计合理,电路结构轻量化;便于激光器领域推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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