具有寄生模式抑制的激光谐振器

    公开(公告)号:CN106797100B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201580002203.7

    申请日:2015-04-29

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: H01S3/03 H01S3/038 H01S3/08

    摘要: 用于激光器201谐振器包括:第一谐振器壁203a;第二谐振器壁205a,其在横向方向上与第一谐振器壁分开从而在第一谐振器壁与第二谐振器壁之间限定间隙206;激光介质,其安置于所述间隙中;第一反射镜207,其安置于第一谐振器壁和第二谐振器壁的第一端;第二反射镜209,其安置于第一谐振器壁和第二谐振器壁的第二端,其中,第一反射镜和第二反射镜合作以沿着穿过激光介质的多个路径来折叠腔内激光束,其中,所述多个路径限定谐振器内的多余区域的边界,其中,所述腔内激光束并不穿过多余区域;其中,第一反射镜和第二反射镜形成用于寄生激光模式的激光谐振器,激光谐振器的一部分位于多余区域内;寄生模式抑制器位于谐振器的多余区域内并且安置于第一谐振器壁的第一端与第一反射镜之间。

    采用串联多比特内插子编码器的绝对编码器

    公开(公告)号:CN101069067A

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200480033891.5

    申请日:2004-11-17

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: G01D5/34

    CPC分类号: G01D5/2458

    摘要: 绝对编码器采用了多个不同分辩率的子编码器和用于组合子编码器输出的连接算法以形成精确的、高分辨率的位置估计。子编码器可以利用主要光栅轨迹的边缘调制、依次较高周期的斜坡图样、和其它类型的标尺模式。子编码器也可以使用适合于正使用的图样的多种检测器类型。在一个连接方法中,通过对粗轨迹应用相移然后将它与精细轨迹组合来依次将轨迹对连接在一起,使得粗轨迹估计的转换变得与精细轨迹的转换对准,于是可以组合这些值以形成连接位置估计。在另一个方法中,根据类似周期的实际轨迹来计算差频轨迹,以及在连接处理中使用差频轨迹作为粗轨迹。

    具有用于谐波抑制的倾斜光探测器元件的光学编码器

    公开(公告)号:CN101268330B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN200680034293.9

    申请日:2006-07-24

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: G01B11/02 G01B9/02 G01D5/36

    CPC分类号: G01D5/38

    摘要: 一种光学编码器包括:光束源;产生干涉条纹的空间图案的光栅;以及光学探测器,包括:通常伸长的探测器元件,其沿光栅的运动方向,在空间分离的位置处对干涉条纹图案进行采样。每个探测器元件具有一个或多个段,其沿光栅的运动方向倾斜条形图案的不期望谐波分量的周期的整数倍,从而对谐波分量进行空间积分,并且抑制其对探测器的输出的贡献。一种具体的探测器类型包括围绕Z轴略微旋转的成矩形阵列的平行伸长矩形元件;另一类型包括布置以形成非矩形的平行四边形的探测器元件。另一种类型的探测器包括探测器元件,每个具有可布置成两个不平行组的多个伸长矩形段。两个组还能够以交替的方式布置,以便将之字型或人字型形状传递给每个探测器元件。

    编码器自校准装置和方法

    公开(公告)号:CN100438339C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN02826684.6

    申请日:2002-10-31

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 公开的电子处理装置计算并施加校准给产生拟正弦曲线正交信号的传感器。该装置包括一个或者两个固定并可编程的电子电路。该装置包括一个电路来计算与两个输入(正交)信号相应的相位和量值。该装置还包括一个来累计输入信号周期数的电路。该装置还包括一个用来产生增益,偏移和相位校准系数的电路,其中该电路把测量得到的相量的相位空间位置和理想相量的位置相比较,理想向量的相位空间轨迹是一个预定半径的圆并且没有偏移。根据编程的规则,不需要用户介入来进行系数的计算。该装置还包括根据I(I′)III公式X.=(x.+Ox.+P;×y.)×Gx,提供增益,偏移和相位校准系数给测量的正交信号Xj和Xj的电路,其中Gxj和Gyj是定标y=y+OyxGy IIII系数,其中Oxj和Oyj是偏移系数,Pj是相位系数,其中的Xj和Yj是校准后的正交信号。该装置还包括产生代表当前的校准后的相位的输出信号的电路。输出信号1′是一平行数字字或者是一个/多个串行的脉冲串,其中i是相应于所有测量信号中相位改变的时间上产生的脉冲的总数。输出信号被编码以允许相位减小及相位增大。

    具有挡板的激光管
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105580220A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201480039953.7

    申请日:2014-05-13

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: H01S3/03 H01S3/038 H01S3/223

    摘要: 用于气体板条激光器的管包括具有第一电极内表面的第一电极(203b)和具有第二电极内表面的第二电极(203a)。第一电极在第一横向上与第二电极隔开,由此定义充当放电区(205)的间隙区(207)。该管还包括第一和第二伸长挡板部件(204a、204b),各自分别具有形成于其内表面的伸长中央通道(209a、209b)。由此形成放电自由分隔区(209a、209b)。由此除其他以外还可能避免杂散放电和/或外围激光辐射(211)与挡板的内表面(206a、206b)接触,避免生成高阶激光模式并改进光束指向稳定性。

    采用串联多比特内插子编码器的绝对编码器

    公开(公告)号:CN100516780C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200480033891.5

    申请日:2004-11-17

    申请人: GSI集团公司

    IPC分类号: G01D5/34

    CPC分类号: G01D5/2458

    摘要: 绝对编码器采用了多个不同分辩率的子编码器和用于组合子编码器输出的连接算法以形成精确的、高分辨率的位置估计。子编码器可以利用主要光栅轨迹的边缘调制、依次较高周期的斜坡图样、和其它类型的标尺模式。子编码器也可以使用适合于正使用的图样的多种检测器类型。在一个连接方法中,通过对粗轨迹应用相移然后将它与精细轨迹组合来依次将轨迹对连接在一起,使得粗轨迹估计的转换变得与精细轨迹的转换对准,于是可以组合这些值以形成连接位置估计。在另一个方法中,根据类似周期的实际轨迹来计算差频轨迹,以及在连接处理中使用差频轨迹作为粗轨迹。