一种激光能量检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110487396B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910671104.8

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: G01J1/00

    摘要: 本发明公开了一种激光能量检测装置及其检测方法,激光能量检测装置,包括:发射单元,用于输出固定能量的激光;衰减单元,用于对所述发射单元输出的激光进行衰减并输出衰减后的激光,所述衰减单元相对于所述发射单元可动以调节所述衰减后的激光的能量;监测单元,用于对衰减后的激光进行能量监测。采用本发明,通过设置衰减单元,衰减单元可以对发射单元输出的原始激光可控制的进行衰减,从而可以模拟出具有不同能量密度的激光,达到能量密度可连续调节的目的,由此,可以避免由于改变发射单元输出的激光影响激光的质量、保证检测效果的精确性与可靠性,且整个装置的部件简便、容易实现。

    激光器
    2.
    发明公开
    激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN110401094A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910634954.0

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/11

    摘要: 本发明提出了一种激光器,激光器包括:激光工作物质、半导体泵浦模块、脉冲开关和谐振腔,激光工作物质为掺铒钇钪镓石榴石晶体,半导体泵浦模块发射波长为970nm的激励光,半导体泵浦模块沿垂直于激光工作物质的长度方向上激励激光工作物质以产生预设激光。脉冲开关用于调节预设激光的脉冲,谐振腔用于对预设激光进行放大并输出,根据本发明的激光器,通过半导体泵模块发射处在激光工作物质吸收峰的波长为970nm的激励光,降低了泵浦过程中产生的废热,有效避免了因谐振腔因热透镜效应严重而导致失谐的问题,提高了泵浦频率和泵浦效率。而且,采用脉冲开关调节预设激光,可以产生高重频、窄脉宽、高峰值的预设激光,有效提高了激光器的工作性能。

    氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110396309A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910636545.4

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: C09D1/00 C09D7/65

    摘要: 本发明公开了一种氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚100-700nm的由TiO2纳米颗粒构成的多孔膜组成,其中,TiO2纳米颗粒的粒径为20-30nm,多孔膜中孔的直径为8-10nm;方法为先将分别配制的混合溶液逐滴滴入酸性混合水溶液中后搅拌,得到TiO2溶胶,再向其中添加聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,得到混合溶胶,之后,先将乙醇加入混合溶胶中稀释后老化,得到镀膜用溶胶,再将衬底置于镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,接着,将得到的覆有薄膜的衬底置于480-520℃下保温后冷却,制得目的产物。它的结构合理,膜层不易开裂,极易于广泛地商业化应用于超亲水和红外波段增透领域。

    一种采用复合腔的腔内泵浦激光器

    公开(公告)号:CN102780148B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210220089.3

    申请日:2012-06-29

    IPC分类号: H01S3/08

    摘要: 一种采用复合腔的腔内泵浦激光器,该激光器包括:泵浦模块;第一至第三反射镜以及输出镜;第一至第四激光晶体;偏振分光镜;控制器,控制第一激光晶体和第二激光晶体的方向。其光路设置为:第一激光晶体置于第一反射镜和偏振分光镜之间,第二激光晶体置于第二反射镜和偏振分光镜之间,第三激光晶体置于第三反射镜和偏振分光镜P之间,第四激光晶体置于输出镜和偏振分光镜P之间;第一反射镜和第二反射镜之间形成第一波长激光的谐振腔,第三反射镜和输出镜之间形成第二波长激光的谐振腔,偏振分光镜置于两谐振腔的交点上,与第二谐振腔内的震荡的激光光轴方向呈布儒斯特角设置;在第一反射镜和第反射镜之间构成的谐振腔内产生线偏振的第一波长激光;在第三反射镜和输出镜之间构成的谐振腔内产生线偏振的第二波长激光,该激光通过输出镜输出。

    一种微通道式水冷热沉装置及其组装方法

    公开(公告)号:CN102163789B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201110056658.0

    申请日:2011-03-09

    IPC分类号: H01S3/042

    摘要: 本发明公开了一种微通道式水冷热沉装置及其组装方法,所述装置包括:分别安装有进、出水嘴的上热沉块和下热沉块,所述上热沉块与下热沉块贴合后中间形成被控温元件安放槽,且所述上热沉块和下热沉块上沿着所述被控温元件安放槽外围部署有水冷控温结构,所述水冷控温结构两侧装配有密封压片,其特征在于,所述水冷控温结构为多个圆状-齿状微通道串联交织形成的水流微通道结构。本发明解决了常规热沉走水方式过于简单、换热效率较低的问题,大大提高了热沉与水的换热效率,进而提高了热沉的散热效率。

    大能量短脉冲中红外波段激光输出装置

    公开(公告)号:CN116937299A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310812549.X

    申请日:2023-07-04

    摘要: 本发明公开一种大能量短脉冲中红外波段激光输出装置,以获得大能量短脉冲中红外激光。大能量短脉冲中红外波段激光输出装置包括:振荡级,包括泵浦源、谐振腔、振荡级增益介质和调Q元件,泵浦源的发射波长位于Er3+离子吸收带内,谐振腔由高反镜和输出耦合镜构成,振荡级增益介质和调Q元件位于谐振腔内,振荡级增益介质为掺Er3+固体激光增益介质,振荡级适于输出小能量短脉冲中红外波段激光;放大级,包括Er3+离子掺杂晶体构建的放大级增益介质,用于放大小能量短脉冲中红外波段激光,以输出大能量短脉冲中红外波段激光;光束整形系统,位于振荡级和放大级之间,用于对小能量短脉冲中红外波段激光进行整形处理;隔离器,位于振荡级和光束整形系统之间。

    无温控分束放大的脉冲激光器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116667139A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310665119.X

    申请日:2023-06-06

    摘要: 本发明提出了一种无温控分束放大的脉冲激光器,包括:本振级系统、一级预放大系统和二级分束放大系统,本振级系统采用多波长泵浦方式产生种子激光并输出;沿光的传输方向,一级预放大系统位于本振级系统的下游,二级分束放大系统位于一级预放大系统的下游,种子激光经过一级预防大系统进行双程预防大后输出预防大激光。二级分束放大系统将预放大激光分束为两束子激光,并对两束子激光分别进行二级双程放大,再通过偏振合束实现脉冲激光输出。本发明的无温控分束放大的脉冲激光器,具有系统可靠性高、光束质量好和体积小的优势,可以在常温下无温控实现高脉冲能量、高光束质量的激光输出。

    分布式激活镜构型的中红外固体激光放大器

    公开(公告)号:CN116960718A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310812548.5

    申请日:2023-07-04

    摘要: 本发明公开了一种分布式激活镜构型的中红外固体激光放大器,用以实现高能量中红外激光输出。中红外固体激光放大器包括:中红外激光振荡器,用于输出低能量级中红外波段种子光;光束整形系统,用于对低能量级中红外波段种子光进行整形处理;分布式激活镜构型的放大器,包括若干个激活镜模块,用于依次对整形后的低能量级中红外波段种子光进行逐级放大,以输出高能量级中红外波段激光;激活镜模块包括LD泵浦阵列、激活镜本体,LD泵浦阵列用于发射泵浦光至激活镜本体,激活镜本体由激光增益介质和镀膜构成,镀膜设于激光增益介质两端的作用面,激光增益介质为Er3+离子掺杂晶体;隔离器,位于中红外激光振荡器和光束整形系统之间。

    多程放大薄片激光器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116865086A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310682679.6

    申请日:2023-06-09

    摘要: 本发明提出了一种多程放大薄片激光器,包括:热沉、泵浦光巴条阵列,整形透镜、激光增益晶体及多个全反射镜,泵浦光巴条阵列和整形透镜均设于热沉的外周面,整形透镜位于泵浦光巴条阵列的光路下游;激光增益晶体设于热沉的端面,激光增益晶体包括键合连接的无掺杂基质和薄片增益介质,激光增益晶体的底面与侧面之间具有预设倾角,泵浦光巴条阵列发出的泵浦光经整形透镜,由底面进入激光增益晶体;进入激光增益晶体的种子光在激光增益晶体和多个全反射镜之间多次反射,进行多程放大后输出激光。本发明具有泵浦高效吸收、转化效率高、结构紧凑和激光热畸变小的优势,有利于单薄片激光器的高功率、高效率及高光束质量输出。

    一种端面与侧面复合泵浦的装置及激光器

    公开(公告)号:CN102856785A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210327326.6

    申请日:2012-09-06

    IPC分类号: H01S3/0941

    摘要: 本发明公开了一种端面与侧面复合泵浦的装置及激光器,装置包括:两个光纤耦合激光二极管LD模块、两个传导光纤、两个光学聚焦系统、一个LD侧面泵浦模块和一个激光晶体;其中,两个所述光纤耦合LD模块发射的激光分别经过所述传导光纤和所述光学聚焦系统后分别照射在所述激光晶体的两个端面上;所述LD侧面泵浦模块发射的激光对所述激光晶体侧面进行泵浦。本发明装置能够既充分利用端面泵浦技术光转换效率高、光束质量好的特点,同时又可利用侧面泵浦技术大模体积、易于实现高功率激光输出的优势,从而使得采用这一复合泵浦技术后,LD泵浦固体激光器可以高效率、高光束质量的实现高功率激光输出。