基于微秒脉冲钠信标的自适应光学层析校正装置

    公开(公告)号:CN106338818A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610529989.4

    申请日:2016-07-06

    IPC分类号: G02B23/12 G02B27/00

    摘要: 本发明提供一种基于微秒脉冲钠信标的自适应光学层析校正装置,该装置包括:微秒脉冲钠信标激光器、待观测目标、望远镜、波前校正器、分光器、波前探测器、波前控制器、成像探测器。本发明提供的自适应光学层析校正装置利用微秒脉冲钠信标激光可距离选通的特点,并且可以根据微秒脉冲钠信标信号实时精准测量任意高度和任意厚度的大气层扰动所导致的波前畸变信息,然后利用波前校正器对目标信号进行自适应光学校正,进行完成成像。由于本发明能够实时精确测量的波前畸变信息从而校正大气扰动导致的波前畸变,可实现完美校正,使大型地基望远镜实现近衍射极限分辨率成像。

    一种可实现完全走离补偿的非线性光学晶体的切割方法

    公开(公告)号:CN104149212B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410317588.3

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: G02F1/35 H01S3/10 B28D5/00

    摘要: 本发明涉及一种可实现完全走离补偿的非线性光学晶体的切割方法,属于晶体材料切割加工技术领域。本发明的步骤如下:首先按相位匹配方向切割一块尺寸为长(L)×宽(W)×高(H)的晶体,长(L)×高(H)为通光面,宽(W)为通光长度,其对应通光方向,即相位匹配方向;然后将晶体在长(L)方向上切割成长度相等的2N段;使用时,第奇数块晶体方向不动,第偶数块晶体以长(L)或宽(W)为轴旋转180度,并将晶体依次放置在光路中,进行非线性频率变换并实现走离补偿。本发明提供的切割方法简单,成本低,且可以保持2N块非线性光学晶体在通光长度上完全一致,以及保持光轴与晶体端面的角度完全一致,从而可以实现完全走离补偿。

    一种激光承载及光束变换器件

    公开(公告)号:CN103513489B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201210387934.6

    申请日:2012-10-12

    摘要: 本发明公开了一种激光承载及光束变换器件,其特征在于,所述器件包括采用SiC单晶材料的基底;所述基底包括相对设置的第一通光面和第二通光面;并且,在所述第一通光面和/或所述第二通光面上设置有激光薄膜。所述激光承载及光束变换器件,采用SiC单晶材料作为基底,并且在基底的通光面上设置相应的激光薄膜,可以设置为激光反射镜、激光曲面镜、激光变形镜及多波长激光合束光栅等实现对功率为数千瓦至数十千瓦的高能强激光的有效承载、光束变换、波前畸变自适应校正及多束子激光合束。

    基于多次相位匹配过程的非线性光学成像装置

    公开(公告)号:CN105911792A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610531795.8

    申请日:2016-07-04

    IPC分类号: G02F1/35 G06T5/10 G06T5/50

    摘要: 本发明提供一种基于多次相位匹配过程的非线性光学成像装置,包括:照明激光模块、图像接收模块、空间频率选择模块、参量匹配成像模块和图像处理模块;照明激光模块发出照明光照射目标物体;图像接收模块接收照明光被目标物体反射的光,形成目标物体图像后进入到参量匹配成像模块;空间频率选择模块调整相位匹配参数;参量匹配成像模块获得目标物体在不同空间频率处的增强图像;图像处理模块根据预设的空间频率传递函数对参量匹配成像模块获得的多个增强图像进行频域操作,实现图像融合,获得目标物体图像增强后的高保真融合图像。本装置能克服由单次非线性光学过程频域带宽有限所引起的图像分辨率较差的问题,获得对图像增强后的高保真融合图像。

    一种基于板条增益介质的激光再生放大器

    公开(公告)号:CN105576488A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410535660.X

    申请日:2014-10-11

    IPC分类号: H01S3/086 H01S3/115

    摘要: 本发明公开了一种基于板条增益介质的激光再生放大器,包括种子光源(1)、光束耦合模块(15)、光隔离模块、再生谐振腔、泵浦模块;所述再生谐振腔包括板条增益介质(11)。所述板条增益介质(11)的两个端面抛光,用以同时通过泵浦光和激光;上下两个大面连接冷却装置,进行有效的制冷。由于板条状的增益介质较大的泵浦体积和散热面积,热量可以分布到整个板条增益介质(11)上并且两个大面高效冷却,因此其整体热效应影响较小,并且其较大的横截面积能承受更高的激光脉冲峰值功率,因此本发明能够获得高平均功率、高光束质量的再生放大激光输出。

    一种晶体减振热沉装置

    公开(公告)号:CN105443647A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510306930.4

    申请日:2015-06-05

    IPC分类号: F16F15/02 F16F15/03

    摘要: 本发明涉及一种晶体减振热沉装置,包括热沉元件,还包括至少一个振动传感器,用于感应热沉元件的振动频率;反馈控制元件,根据振动频率控制至少一个动力吸振器中的每个动力吸振器分别产生等效质量,以使热沉元件发生振动的频率与动力吸振器的固有频率之比满足最优同调条件,使动力吸振器的阻尼满足最优阻尼条件;至少一个动力吸振器,其中的每个动力吸振器分别产生等效质量,以吸收热沉元件的振动。通过本发明的技术方案,使得动力吸振器能够在热沉元件受到不同振动源影响时,都能够良好地吸收热沉元件产生的振动。

    一种半导体激光器的热管理装置

    公开(公告)号:CN105281198A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410239521.2

    申请日:2014-05-30

    IPC分类号: H01S5/024

    摘要: 本发明涉及一种半导体激光器的热管理装置,包括充有低熔点金属(3)的对流换热模块(2),半导体激光器(0)与对流换热模块(2)之间通过膨胀匹配导热层(1)实现热传递,对流换热模块(2)吸收热量后温度升高,通过高热导率金属外壳(200)和低熔点金属(3)进行散热。基于上述结构,避免了采用微通道水冷时,在水循环运行中长期运转导致的器件老化、腐蚀;同时解决了需要对水质与管道进行严格的控制和定期更换水的问题,并且大幅度提高了冷却效率,降低了装置体积和系统噪声,提高了装置可靠性与稳定性。可应用于半导体激光器,特别是高平均功率半导体激光阵列的热管理领域。

    防止激光器薄膜光学器件损伤的装置

    公开(公告)号:CN105071197A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510502852.5

    申请日:2015-08-14

    IPC分类号: H01S3/02

    摘要: 本发明公开一种防止激光器薄膜光学器件损伤的装置,能够有效降低工作环境中气体的灰尘含量与湿度,从而有效的解决工作环境中的灰尘颗粒引起的激光打火、空气聚集湿度引起的结雾导致的激光器中薄膜光学器件损伤的问题。所述装置包括:密封腔和气流控制模块;其中,所述密封腔内置激光器,所述密封腔内填充有工作气体,所述气流控制模块与所述密封腔相连,用于对所述密封腔内的工作气体中的灰尘含量以及工作气体的湿度进行控制。

    单向运转环形腔腔内双程非线性变频激光器

    公开(公告)号:CN104810713A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510153171.2

    申请日:2015-04-01

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/083

    摘要: 本发明公开了一种单向运转环形腔腔内双程非线性变频激光器,涉及全固态激光器技术领域,所述激光器包括:第一激光谐振腔腔镜、激光增益介质、第二激光谐振腔腔镜、单向运转控制器件、第一变频光腔镜、非线性晶体和第三激光谐振腔腔镜,第一激光谐振腔腔镜、激光增益介质、第二激光谐振腔腔镜和单向运转控制器件依次设置且首尾相连,所述非线性晶体设于所述第一变频光腔镜和第三激光谐振腔腔镜之间。本发明通过结构设计,使得第一泵浦光先后两次通过非线性晶体,发生双程非线性频率变换,极大地提高了第一泵浦光的利用率和非线性频率变换的效率,解决了现有技术存在的泵浦光能量利用率不足的问题。

    减弱激光散斑效应的方法及半导体激光源装置

    公开(公告)号:CN104617485A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510041033.5

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: H01S5/06

    摘要: 本发明提供了一种减弱激光散斑效应的方法及半导体激光源装置,所述方法包括:半导体激光器的输出波长在预设的波长范围内周期扫描,在半导体激光器波长的每一个扫描周期内,使半导体激光器在第一预设时间段内升温至第一温度阈值,且在第二预设时间段内降温至第二温度阈值,其中,所述第二预设时间段的时间长度大于所述第一预设时间段的时间长度,所述第一预设时间段和第二预设时间段之和等于半导体激光器的扫描周期。本发明能够有效减弱激光散斑效应。