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公开(公告)号:CN111211466B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201811393387.6
申请日:2018-11-21
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种透明导光与低应力封装的固体激光模块装置,包括:固体增益介质、导光过渡框、第一热沉、波导和冷却介质;第一热沉内设置有波导容置槽,并在波导容置槽内安装波导;冷却介质填充在波导与波导容置槽之间的空隙内;第一热沉与导光过渡框的形状相互匹配;第一热沉的一端与导光过渡框的一端焊接,导光过渡框的另一端与固体增益介质的一端焊接。该模块显著降低固体激光材料工作在宽温区内包括焊接过程和激光振荡过程的应力,减小了由于应力引起的出射光斑波前畸变;提高输出激光的光束质量,并且导光过渡框透明中空,可进行大面泵浦和大面对流冷却;实现高功率、高光束质量的激光输出。
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公开(公告)号:CN114142329A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111453677.7
申请日:2021-12-01
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明包括泵浦源和激光振荡结构,其中,所述泵浦源用于为所述激光振荡结构提供泵浦光,所述激光振荡结构包括晶体和谐振腔,用于吸收所述泵浦光及产生紫外激光,所述激光振荡结构的谐振腔为环形腔结构,在所述激光振荡结构内形成单向环形激光振荡光路,用于输出窄线宽紫外激光;所述窄线宽紫外激光的波长为261nm。与现有技术相比,本发明以优化的结构设计,大幅降低紫外激光器的体积,实现小型化;且提供了更短波长的窄线宽紫外激光,即波长为261nm的窄线宽紫外激光,更加有利于能量集中,也使分辨率得到提高,适于在荧光吸收、拉曼光谱、基因检测、生物化工、空间光通信和医疗等高精度要求领域推广应用。
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公开(公告)号:CN112397977B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011293783.9
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/06
Abstract: 本发明公开了一种板条激光器,包括:激光介质,激光介质为长>宽≥厚的板条状;谐振腔,包括第一镜片和第二镜片,第一镜片和第二镜片分设于激光介质的端面的两侧;泵浦源,设置于激光介质的大面的至少一侧,其中,激光介质包括预设宽度w0和预设厚度t0的掺杂区域,掺杂区域由掺杂激活离子的基质材料构成,掺杂区域与板条激光器的基模体积相匹配。本发明实施例的板条激光器,对激光介质在宽度和厚度方向分别掺杂预设宽度和预设厚度形成掺杂区域,使得掺杂区域与板条激光器的基模体积相匹配,最终使板条激光器工作在基模状态,提高输出光束质量。
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公开(公告)号:CN114063306A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111257585.1
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于高功率激光的透反式多区滤波光阑装置,包括:基板,所述基板包括入射面和与所述入射面相对的出射面;其中,所述入射面包括高功率透射区域和高功率反射区域,所述高功率反射区域设为多个,所述高功率透射区域由多个所述高功率反射区域围合而成预设的形状,入射光束经过所述高功率透射区域由出射面输出形成目标光斑。通过一部分入射光束经由高功率反射区域反射出主光路,另一部分入射光束经由高功率透射区域由出射面输出形成目标光斑,既可实现对光束形态的精准调控,又可避免光阑吸收部分入射光能量导致损伤,从而可适应高功率激光的应用需求。
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公开(公告)号:CN113948948A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111017825.0
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光增益介质、晶体坯料切割方法、激光器。激光增益介质包括至少一个拱形结构的激光增益介质单元,激光增益介质单元具有拱起方向相同的第一拱形表面和第二拱形表面,以及连接第一拱形表面和第二拱形表面的两个端面和两个侧面。本发明实施例的激光增益介质将激光增益介质单元设置成拱形结构,在对激光增益介质的晶体坯料进行切割形成该形状的激光增益介质单元,可以有效的提高晶体坯料的利用率,节省成本。
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公开(公告)号:CN113889831A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110594023.X
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型板条脉冲激光器,包括激光振荡腔,所述激光振荡腔由沿同一轴线依次排列的全反射镜(1)、键合晶体(2)和输出镜(5)组成,所述键晶体(2)的两端面(201)为斜面,且与轴线的夹角呈布鲁斯特角,所述键合晶体(2)侧面设置有泵浦光模块。本发明是基于被动调Q原理的二极管阵列泵浦键合晶体的脉冲激光器,其结构简单紧凑,可以产生峰值功率达数百至数千瓦的脉冲激光。本发明中还采用键合晶体(2)作为工作介质,键合晶体结合作为增益介质的激光晶体(21)和被动调Q晶体(22)为一体,可以减小激光工作中工作介质的热效应,同时将键合晶体(2)设置为板条状结构,增大与热沉(4)的接触面积,有效降低固体激光器,尤其是高功率固体激光器的热管理要求,是实现紧凑型高功率脉冲激光的有效途径。
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公开(公告)号:CN110425819B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201910767664.3
申请日:2019-08-20
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种深冷处理装置,包括:绝热容器(1);冷却处理容器(1‑1),设置在所述绝热容器(1)内,与所述绝热容器(1)的之间留有供冷却气体流动的通道(11),所述冷却处理容器(1‑1)用于容纳待处理材料;冷却气体的存储容器(2),与绝热容器(1)内的所述通道(11)连通,用于将冷却气体输送至所述通道(11)内。本发明实施方式提供的深冷处理装置,一方面能有选择的避免待处理材料污染,另一方面通过氮气在循环流动的通道内流动,能够使得冷却处理容器内的待处理材料温度分布均匀,避免由于温度分布不均匀带来材料上额外的应力分布不均匀,这种间接式均匀冷却的深冷处理方式保证了良好的处理质量和处理效果。
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公开(公告)号:CN113381285A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110442381.9
申请日:2021-04-23
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种皮秒激光变频系统,该系统包括:依次排列的被动调Q皮秒激光器、被动式脉冲串生成模块和同步泵浦光参量振荡模块;其中,所述被动调Q皮秒激光器用于产生皮秒脉冲激光;所述被动式脉冲串生成模块用于将所述皮秒脉冲激光分成子皮秒脉冲激光,且不同束的所述子皮秒脉冲激光的光程差为所述同步泵浦光参量振荡模块中光学腔长的偶数倍,形成满足同步泵浦光参量振荡的子皮秒脉冲激光串;所述同步泵浦光参量振荡模块用于使所述信号光或所述闲频光在所述同步泵浦光参量振荡模块的光学腔内振荡。解决脉冲间隔抖动的被动调Q皮秒脉冲激光不能满足同步泵浦光参量振荡条件,解决变频的问题。
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公开(公告)号:CN113013715A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110214063.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种分立式偏振激光分光装置及其系统,该装置包括第一旋光组件、第一偏振分光组件和第一全反射组件。第一旋光组件用于改变偏振激光的振动方向。第一偏振分光组件用于将所述偏振激光分离成垂直偏振激光和水平偏振激光。第一全反射组件用于反射所述水平偏振激光,以调整所述水平偏振激光的传播路径,使所述水平偏振激光与所述垂直偏振激光形成两束射出激光。其中,所述第一旋光组件、所述第一偏振分光组件和所述第一全反射组件依次放置。因此,采用本发明提供的分立式偏振激光分光装置,仅用一台激光发射器即可以获得两束出射激光,且该出射激光的能量、偏振、夹角以及间距等光学参数均可调节。
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公开(公告)号:CN112152061A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910562947.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种激光放大器,包括:泵浦模块(1)、增益介质(3)、光波导(2)和/或反射镜(4);泵浦模块(1)提供泵浦光;光波导(2)设置在泵浦光的行进方向上,约束泵浦光进入光波导(2)内进行匀化;增益介质(3)设置在光波导(2)后泵浦光的行进方向上,泵浦光在增益介质(3)中形成均匀的泵浦区域;增益介质(3)位于两个光波导(2)之间、或位于光波导(2)和反射镜(4)之间,穿过增益介质(3)的激光(5)在两个光波导(2)之间、或光波导(2)和反射镜(4)之间进行多次反射。本发明结构紧凑且易于调节,无需额外的反射腔镜、放大程数多达二十多程,实现高增益放大。
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