一种环形腔单纵模脉冲激光器

    公开(公告)号:CN215343339U

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202121431275.2

    申请日:2021-06-25

    摘要: 本实用新型公开了一种环形腔单纵模脉冲激光器,所述激光器包括:泵浦源、增益介质、六镜环形谐振腔腔镜,所述六镜环形谐振腔腔镜为8字形光路,腔镜由凹面输出镜、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、凹面反射镜组成;所述凹面输出镜和所述凹面反射镜之间设置有非线性晶体,所述第一反射镜和所述第二反射镜之间设置有孔径光阑,所述第二反射镜和所述第三反射镜之间设置有光单向单元,所述第三反射镜和所述第四反射镜之间设置有脉冲产生器,在所述凹面输出镜后设置有二向分色镜。本实用新型解决了现有技术中的激光器单纵模率低、易产生空间烧孔效应、输出波形不对称以及输出能量不稳定的问题。

    一种多波长输出的短脉冲激光器

    公开(公告)号:CN213304579U

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202022536379.1

    申请日:2020-11-05

    摘要: 本实用新型公开了一种多波长输出的短脉冲激光器,所述短脉冲激光器包括:泵浦源发出第一频率的脉冲线偏振泵浦光,依次经过光隔离器、望远镜器件、偏振分光棱镜、放大器后进入SBS脉冲压缩器;脉冲线偏振泵浦光在SBS脉冲压缩器中发生受激布里渊散射产生第二频率的反向Stokes光,同时对脉冲宽度进行压缩;被压缩后的第二频率的反向Stokes光通过偏振分光棱镜和反射镜进入波长选择系统中,产生多波长激光输出。本产品利用SBS脉冲压缩器将泵浦光进行脉冲压缩,将压缩后的脉冲激光送入波长选择系统,通过系统中的不同部件的组合可实现不同波长输出。

    一种全固态V型腔布里渊激光器

    公开(公告)号:CN212725948U

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202021931149.9

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本实用新型公开了一种全固态V型腔布里渊激光器,所述激光器包括:泵浦源发出的第一频率泵浦光经望远镜器件后依次通过光隔离器、第一二分之一波片和聚焦透镜后,进入由第一凹面反射镜、布里渊晶体、第二凹面反射镜和体布拉格光栅组成的V型布里渊振荡器;泵浦光与布里渊晶体相互作用激发出第二频率的斯托克斯光,体布拉格光栅置于压电陶瓷位移平台上,利用锁频控制器对体布拉格光栅所处的压电陶瓷位移平台进行调节。本实用新型能够在很大程度上降低布里渊激光产生阈值和提高布里渊激光的输出功率,增加输出布里渊激光的稳定性以及降低对光隔离器的要求,并且能够通过抑制级联斯托克斯光来产生纯净布里渊激光输出,以及通过采用不同的工作物质来扩大其输出激光波长范围。

    一种人眼安全脉冲激光器
    64.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212162321U

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202021234516.X

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本实用新型公开了一种人眼安全脉冲激光器,包括:激光二极管、整形耦合系统、谐振腔、光学窗口片和外壳;所述激光二极管发出中心波长在940‑980nm、或1.47μm、或1.53μm的泵浦光,发散的泵浦光经整形耦合系统后进入谐振腔;所述整形耦合系统由两个凸透镜组成,用于实现泵浦光束的准直和尺寸的调节;所述谐振腔用于产生波长为1.6μm的脉冲人眼安全激光;所述光学窗口片为激光出射窗口,窗口的表面镀有1.6μm波段的增透膜;所述外壳为金属材料,激光二极管、整形耦合系统、谐振腔和光学窗口片均固定在外壳上。本实用新型以低泵浦功率实现高峰值功率、大能量的巨脉冲输出的新技术手段,且整体激光器设计结构紧凑,稳定耐用,微型便于携带,可适用于多种场景。

    一种可移动型的激光迷宫装置

    公开(公告)号:CN212016743U

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202020363951.6

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: A63J11/00 H01S5/00

    摘要: 本实用新型公开了一种可移动型的激光迷宫装置,所述装置包括:激光源,所述激光源发出的激光依次传输至若干个光束传输模块,最后一个光束传输模块射出的激光被激光信号接收器接收;每个光束传输模块包括一个三角架伸缩杆,三角架伸缩杆上设置有两个光具座,每个光具座上均设置有镀膜反射镜。本装置可根据室内条件自由搭建光路的激光迷宫,该迷宫通过判定激光信号的通断并提供声音反馈,具有较高的娱乐性。

    一种电控焦距可变液体透镜

    公开(公告)号:CN215678834U

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202122103237.0

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: G02B3/14

    摘要: 本实用新型公开了一种电控焦距可变液体透镜,所述透镜包括:液体透镜,所述液体透镜是主体部分,所述液体透镜设置在透镜滑轨上,所述液体透镜与电动注射器连接;所述液体透镜包括:两个卡盖圆环,两个卡盖圆环之间夹着两层PDS薄膜,两层薄膜之间的空隙形成液体腔;所述电动注射器包括:与注液孔相连的注射导管,所述注射导管后部连接液罐与电动活塞,由单片机控制模块控制电动活塞运动。本产品在不改变外部结构的基础上,通过注入与抽出液体实现透镜的变焦距,解决原有单一固体透镜焦距不可变的问题;液体透镜内的液体可灵活更换,以适应不同造价要求与性能。

    一种激光线宽测量用毛玻璃旋转装置

    公开(公告)号:CN215338187U

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202121429791.1

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: G01B11/02 G01J11/00 B65G49/06

    摘要: 本实用新型公开了一种激光线宽测量用毛玻璃旋转装置,所述装置包括:支撑单元和旋转单元;所述支撑单元包括:支架和支撑体,所述支架内设置有空腔,所述支撑体的下部伸入空腔内;所述旋转单元包括:电机、主动轴、从动轴、第一齿轮、第二齿轮以及毛玻璃,所述电机固定连接到支撑体的上表面,所述上表面向外延伸出弧形紧固板,弧形紧固板转动连接支撑体的上表面;所述主动轴从电机的一端延伸出,所述第一齿轮的中心穿过主动轴,第二齿轮的中心、毛玻璃的中心分别穿过从动轴;所述第一齿轮与第二齿轮相啮合。本实用新型解决了现有旋转装置易遮挡光路、毛玻璃位置及转速的可调节度较低、易影响其他光学元件稳定性的缺点。

    一种全固态组束激光器
    68.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212304190U

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202021353091.4

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: H01S3/30 H01S3/16 H01S3/091

    摘要: 本实用新型公开了一种全固态组束激光器,包括:泵浦源出射的光束依次经过第一光隔离器、第一二分之一波片和第一偏振分光棱镜后分为两束,一束光经第二光隔离器、第三二分之一波片和第二偏振分光棱镜后,进入种子光产生模块;另一束经第二二分之一波片后依次进入n‑1个第一泵浦光放大模块和1个第二泵浦光放大模块;放大后的泵浦光进入固体布里渊增益模块,从固体布里渊增益模块出射的泵浦光入射至激光吸收模块,种子光产生模块产生的斯托克斯光经过第二偏振分光棱镜后,进入光束延时装置;种子光与n束泵浦光同时进入固体布里渊增益模块,多路激光束在固体布里渊增益模块内相交,对斯托克斯光进行受激布里渊放大。

    一种光学频率梳
    69.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211700924U

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202020678830.0

    申请日:2020-04-28

    摘要: 本实用新型公开了一种光学频率梳,包括:泵浦源发出频率为ωp的泵浦光,依次通过光隔离器、采样镜片、第一二分之一波片和聚焦透镜后,进入由第一凹面反射镜、拉曼/布里渊晶体、第二凹面反射镜组成的振荡器;第二凹面反射镜置于压电陶瓷位移平台上,后向反射的拉曼光经采样镜片反射后进入锁频控制器,锁频控制器控制压电陶瓷位移平台的位移。本产品利用频率为ωp的泵浦光所激发的频率为ωR的拉曼光作为中间过程激发布里渊激光和频率梳的产生,该结构克服了传统直接泵浦布里渊激光器和波导型布里渊频率梳在结构设计上的复杂性以及对输出功率的限制。

    一种长波红外的拉曼激光器

    公开(公告)号:CN211700916U

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202020268832.2

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: H01S3/094

    摘要: 本实用新型公开了一种长波红外的拉曼激光器,所述激光器包括:可调谐光参量振荡器,所述可调谐光参量振荡器发出波长为3.8~4.7μm范围的线性偏振泵浦光,泵浦光经望远镜光束整形器件后进入光隔离器,通过聚焦透镜进入金刚石拉曼振荡器;所述金刚石拉曼振荡器通过受激拉曼散射产生波长为8~12μm的一阶斯托克斯光,并实现斯托克斯光的放大和输出。本实用新型提供了一个实现远红外高功率激光输出的新技术手段,并提高了远红外高功率激光的效率和输出功率。