一种光纤四倍布里渊频率的频移器

    公开(公告)号:CN113067242A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110317164.7

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/30

    摘要: 本发明公开了一种光纤四倍布里渊频率的频移器,包括窄线宽可调激光器(1),光隔离器(2),第一三端口光纤耦合器(3),第一布里渊增益光纤(4),四端口光环形器(5),第一掺铒光纤放大器(6),第二布里渊增益光纤(7),第二三端口光纤耦合器(8),第二掺铒光纤放大器(9),窄线宽可调激光器输出的激光用作布里渊泵浦光,通过在第一布里渊增益光纤发生两次受激布里渊散射,第二布里渊增益光纤发生两次受激布里渊散射,利用两个掺铒光纤放大模块的线性放大作用,可以产生频率下移四倍布里渊频率的斯托克斯光。该光纤四倍布里渊频率频移器结构简单,成本低,在光纤激光器、微波光子及光纤传感中均具有应用前景。

    一种温控炉
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111711053B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010579561.7

    申请日:2020-06-23

    摘要: 本发明涉及了光学激光技术领域,且公开了一种新型温控炉,包括底座和角度调节机构,所述底座的上表面通过螺栓固定有壳体,壳体的底部内壁通过螺栓固定有多个伸缩杆,伸缩杆的一侧套接有第一弹簧,所述伸缩杆的顶端通过螺栓固定有安装板,所述第一弹簧的一端与壳体的底部内壁固定连接,且第一弹簧的另一端与安装板固定连接,所述壳体的一侧通过轴承嵌接安装有第一固定杆,第一固定杆的一端通过螺栓固定有转动架。本发明能够对非线性晶体的位置进行调节,提高装置的灵活性,其次,能够对非线性晶体进行激光照射,进而改变激光的频率,提高了非线性晶体的利用率,并且可以对非线性晶体进行保温,减少非线性晶体的波动,提高了装置的保温效果。

    基于冷原子激光器电路的装置

    公开(公告)号:CN109818249B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811521554.0

    申请日:2018-12-13

    申请人: 江汉大学

    发明人: 詹志明 涂娟

    IPC分类号: H01S3/109 H03L7/099 H03L7/26

    摘要: 本发明公开了一种基于冷原子激光器电路的装置,属于冷原子激光器技术领域,包括伺服单元、压控晶振单元、隔放电路、综合单元、倍频器和功率放大器,压控晶振单元和所述伺服单元相通;隔放电路和所述压控晶振单元相通,所述隔放电路位于所述压控晶振单元和所述伺服单元之间;综合单元分别和所述隔放电路、所述伺服单元相通,所述综合单元位于所述隔放电路和所述伺服单元之间;倍频器和所述隔放电路、所述综合单元相通,所述综合单元位于所述隔放电路和所述倍频器之间;功率放大器和所述倍频器相通,所述倍频器位于所述功率放大器和所述隔放电路和所述功率放大器之间。本发明达到了能够实现基于冷原子激光器的电路的技术效果。

    一种激光器模块、激光器及医学检测系统

    公开(公告)号:CN112993736A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110158130.8

    申请日:2021-02-05

    发明人: 韩学坤 于祥升

    摘要: 本发明适用于激光器技术领域,提供了一种激光器模块,包括泵浦源,耦合系统,激光晶体组,所述激光晶体组至少包括第一激光晶体、第二激光晶体,所述第一激光晶体和所述第二激光晶体均可单独发出激光;通过调整所述耦合系统的位置,使所述第一激光晶体和所述第二激光晶体发出不同波长的激光。本发明提供了一种激光器,其具有多个可发出不同波长激光的激光晶体,实现了一个激光器可输出多种波长激光,改变了现有激光器输出波长单一、使用受限的问题。

    一种高效率蓝光激光器
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112993735A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911287558.1

    申请日:2019-12-14

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/108 H01S3/16

    摘要: 本发明公开一种产生高效率蓝光激光的方法,所述激光器包括基频激光器、受激拉曼增益池、倍频晶体、四倍频晶体、分光器。基频激光器为1微米波段线偏振脉冲固体激光器,基频激光通过受激拉曼增益池进行受激拉曼转换,产生拉曼激光;拉曼激光通过倍频晶体进行倍频转换,产生倍频激光;倍频激光通过四倍频晶体进行四倍频转换,产生蓝光激光,通过分光器将蓝光与其他激光相分离。本发明利用1微米波段线偏振脉冲固体激光为基频光,采用受激拉曼、倍频、四倍频等效率高频率转换过程获得蓝光激光,解决了现有固体激光产生蓝光激光方法效率低的问题,并具有很好的可放大性。

    HHG源、检查设备和用于执行测量的方法

    公开(公告)号:CN109313390B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201780026267.X

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: G03F7/20 G01N21/95 H01S3/109

    摘要: 公开了一种在检查设备中执行测量的方法、以及相关联的检查设备和HHG源。该方法包括配置高次谐波发生辐射源的至少一个驱动激光脉冲的一个或多个可控特性,以控制由高次谐波发生辐射源提供的照射辐射的输出发射光谱;以及利用所述照射辐射来照射目标结构。该方法可以包括配置驱动激光脉冲,使得输出发射光谱包括多个离散谐波峰值。可替代地,该方法可以包括使用不同波长的多个驱动激光脉冲,使得输出发射光谱基本上是单色的。

    一种绿光飞秒激光器及其加工使用方法

    公开(公告)号:CN112821180A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011636833.9

    申请日:2020-12-31

    发明人: 何飞 陈抗抗

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/109

    摘要: 本发明涉及一种绿光飞秒激光器及其加工使用方法,包括光束整形器,用于将红外飞秒激光器输出的圆形光斑经过所述光束整形器整形成为线状光斑;倍频晶体用于将所述线状光斑经过所述倍频晶体产生倍频光;所述红外飞秒激光器、所述光束整形器和所述倍频晶体依次呈一定距离同轴设置,所述红外飞秒激光器产生的圆状光束依次经所述光束整形器和所述倍频晶体转变为绿光线状光束,所述绿光线状光束照射加工件进行直线加工。本发明通过光束整形器件,先将红外飞秒激光器输出的圆形光束整形成为模场面积更大的线性光束再进行倍频,提高了输出功率;相较于传统的基于圆形输出模式的逐点扫描加工,线性光束可大大提高加工效率。

    固体激光器
    88.
    发明公开
    固体激光器 审中-公开

    公开(公告)号:CN112448260A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910842667.9

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/08 H01S3/067

    摘要: 本公开提供了一种固体激光器,该固体激光器包括:种子光源,用于发射红外种子光;光纤放大器,经由输入光纤与种子光源连接,用于放大种子光;第一倍频晶体,用于将放大后的种子光倍频得到倍频光,其中,倍频光为可见光。

    一种直接产生稳定的多光束脉冲紫外激光的装置和方法

    公开(公告)号:CN112421355A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011324733.2

    申请日:2020-11-24

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/109

    摘要: 本发明提供了一种直接产生稳定的多光束脉冲紫外激光的装置和方法,该装置包括泵浦源、泵浦耦合系统、增益晶体、Q开关、光学谐振腔、倍频耦合透镜、倍频晶体、整形透镜、微透镜阵列A、和频晶体、分光镜、微透镜阵列B。由于微透镜阵列的分束作用,和频晶体单位面积所承受的紫外光功率密度显著降低,减轻了晶体的紫外诱导损伤,提高了输出紫外激光的功率稳定性,延长了紫外激光的使用寿命。该方法装置简单、操作方便、产生的激光稳定性高,在激光材料加工领域具有较高的实用价值。

    一种指向不变的波长宽调谐深紫外激光系统

    公开(公告)号:CN110535021B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810509336.9

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: H01S3/109 G02F1/37 G02F1/355

    摘要: 本发明涉及全固态深紫外激光领域,公开了一种指向不变的波长宽调谐深紫外激光系统,包括:基频激光源、紫外激光发射系统、深紫外激光发射系统、真空系统以及控制装置;紫外激光发射系统包括:第一倍频角度调节器以及设置在第一倍频角度调节器上的第一倍频器;深紫外激光发射系统包括:第二倍频角度调节器以及设置在第二倍频角度调节器上的第二倍频器。本发明提供的一种指向不变的波长宽调谐深紫外激光系统,能够保证不同波长的深紫外输出激光指向精准,具有重复调谐深紫外激光波长时,激光指向不变的特性。