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公开(公告)号:CN104076574B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310108408.6
申请日:2013-03-29
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于准相位匹配的光参量图像增强装置,其中,信号光激光发射与接收模块(1),用于产生、发射信号光激光,并接收从成像目标(0)返回的图像信号;同步控制模块(2),用于控制泵浦激光模块(3),使泵浦激光与所述图像信号同时经过信号光与泵浦光耦合模块4),然后进入准相位匹配变频晶体及其调节模块(5);准相位匹配变频晶体及其调节模块(5),用于使泵浦光与图像信号光发生准相位匹配,输出的图像为增强的信号光图像和/或新产生的共轭闲频光图像。本发明通过准相位匹配充分利用非线性介质的最大非线性系数的特点,显著提升光学图像的增益,有助于对微弱图像信号的探测。
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公开(公告)号:CN105811053A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610262574.5
申请日:2016-04-25
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01P1/20
CPC classification number: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种宽带连续调谐光载微波滤波装置,包括:光谱烧孔晶体、低温恒温器、电光调制器、载波激光器、光纤准直器、频率精确调谐激光器、任意信号发生器、汇聚透镜、扩束透镜;频率精确调谐激光器发射烧孔预设激光照射晶体,对应频率的离子被激发至上能级,在上能级寿命时间内,晶体内留下对应激光频率的光谱烧孔;微波信号通过电光调制器加载至载波激光上,待滤波光载微波信号照射晶体相同位置,则对应光谱烧孔频率的光载微波信号透过,其它频率的信号被晶体吸收,实现可重构可调谐光载微波信号滤波。本发明的宽带连续调谐光载微波滤波装置基于暂态光谱烧孔,具有可在宽频率范围内灵活调谐、可重构、易实现单通带频率响应等特性。
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公开(公告)号:CN104730800A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310722753.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: G02F1/39
CPC classification number: G02F1/395
Abstract: 本发明提供一种光学图像增强方法和装置,包括:光学图像增强方法,包括:对目标物成像,得到图像信号光;利用泵浦激光源产生和发射泵浦激光,将其与所述图像信号光耦合后输入非线性光纤传像束,每根光纤对应于图像的一个像素点;通过选择泵浦激光波长、图像信号光波长和光纤参数,满足非线性光学过程的相位匹配条件,输入微弱图像各像素点信号经非线性光纤传像束实现并行增强;将经各像素点并行增强之后的图像信号光进行输出成像。本发明将光学图像逐点分割为一系列像素单元,再利用非线性光纤束实现图像信号传输与增强。相较于现有技术中的单根非线性光纤的信号增强,具有更广泛的实用价值。
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公开(公告)号:CN104076574A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310108408.6
申请日:2013-03-29
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于准相位匹配的光参量图像增强装置,其中,信号光激光发射与接收模块(1),用于产生、发射信号光激光,并接收从成像目标(0)返回的图像信号;同步控制模块(2),用于控制泵浦激光模块(3),使泵浦激光与所述图像信号同时经过信号光与泵浦光耦合模块(4),然后进入准相位匹配变频晶体及其调节模块(5);准相位匹配变频晶体及其调节模块(5),用于使泵浦光与图像信号光发生准相位匹配,输出的图像为增强的信号光图像和/或新产生的共轭闲频光图像。本发明通过准相位匹配充分利用非线性介质的最大非线性系数的特点,显著提升光学图像的增益,有助于对微弱图像信号的探测。
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公开(公告)号:CN103904551A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210575290.3
申请日:2012-12-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S4/00
Abstract: 本发明涉及激光器件和激光设备技术领域,具体涉及一种能够自动调节输出功率稳定性的自由电子激光器谐振腔。本发明通过光电探测模块实时采集自由电子激光器输出激光信息,控制模块结合输出激光信息并反馈控制腔长调节模块以及光学对准调节模块分别进行谐振腔腔长调节以及光学对准调节;由于同时针对腔长以及光学对准两个不同自由度的不稳定因素分别进行闭环控制调节,使得腔长的偏离以及光学对准的失调稳定在一定范围内,因此能够有效的减弱或消除不稳定因素,保证自由电子激光器输出功率的稳定性,进而增强自由电子激光器的实用性。
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公开(公告)号:CN116053913A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211698122.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光谐振腔的控制装置,包括:光源模块,其设有激光谐振腔;信号采样模块,其用于采集所述激光谐振腔的输出数据;决策模块,其用于处理所述激光谐振腔的输出数据,并输出调节指令;谐振腔控制模块,其与所述光源模块连接,用于接受调节指令,以调节输出耦合镜,以得到所述激光谐振腔的目标输出数据。采样到的激光谐振腔的输出数据由决策模块进行深度融合,强化信号特征,并通过深度强化学习做出调节决策,并输出调节指令;将调节指令发送给谐振腔控制模块对激光谐振腔进行调控,形成闭环控制;因此该激光谐振腔的控制装置可使激光谐振腔输出高功率高光束质量的光斑图像。
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公开(公告)号:CN111129919B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911304716.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/04 , H01S3/042 , H01S3/06 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种高功率固体激光增益模块、激光振荡器和激光放大器。其中,高功率固体激光增益模块包括板条激光增益介质、板条主动热沉、低温漂半导体激光泵浦源和泵浦源主动热沉。该装置利用液态金属的高导热性、可实现同等流速下比水更高的层流换热能力;配合低温漂半导体激光泵浦源构成半导体激光阵列实现运转过程中的波长漂移抑制,保证出光过程中增益介质对泵浦激光良好的吸收波长匹配;与板条激光增益介质和低温漂半导体激光泵浦源直接焊接的填充有液态金属冷却工质的多通道层流换热主动热沉可实现对大高宽比板条激光增益介质与半导体激光阵列的实时高效均匀冷却,保证装置室温下的稳定运转,实现高功率高光束质量激光输出。
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公开(公告)号:CN113131340A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110375458.5
申请日:2021-04-08
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种外腔调制的半导体激光器,沿着光路方向依次设置含至少两个发光单元的半导体芯片、快轴准直元件以及与所述发光单元对应的光学组件;所述发光单元发出的光束中,与所述光束发散角法线方向一致的光线进入光学组件,在发光单元之间形成光束的振荡反馈,并通过光学组件直接耦合出射一束激光。采用本发明所示的半导体激光器,仅出射一束激光形成一个光斑,且发光单元之间形成振荡反馈的光束垂直于前端面,可以提高半导体芯片的交叠效率,提高输出功率并保持高光束质量。
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公开(公告)号:CN107863683B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201711384711.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种光学参量振荡器,包括基频超短脉冲激光器、基频再生放大器;通过在基频再生放大器再生腔内通过双色分光镜插入光学参量振荡腔,只要变频超短脉冲激光在光学参量振荡腔往返一周光程与基频超短脉冲在基频再生放大器往返一周光程相等或者变频超短脉冲激光在光学参量振荡腔往返一周光程是基频超短脉冲在基频再生放大器往返一周光程的整数分之一,就可以实现同步泵浦条件,而与基频光再生放大器的重复频率无关,实现高能量的超短脉冲光学参量振荡输出。
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公开(公告)号:CN111129919A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911304716.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/04 , H01S3/042 , H01S3/06 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种高功率固体激光增益模块、激光振荡器和激光放大器。其中,高功率固体激光增益模块包括板条激光增益介质、板条主动热沉、低温漂半导体激光泵浦源和泵浦源主动热沉。该装置利用液态金属的高导热性、可实现同等流速下比水更高的层流换热能力;配合低温漂半导体激光泵浦源构成半导体激光阵列实现运转过程中的波长漂移抑制,保证出光过程中增益介质对泵浦激光良好的吸收波长匹配;与板条激光增益介质和低温漂半导体激光泵浦源直接焊接的填充有液态金属冷却工质的多通道层流换热主动热沉可实现对大高宽比板条激光增益介质与半导体激光阵列的实时高效均匀冷却,保证装置室温下的稳定运转,实现高功率高光束质量激光输出。
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