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公开(公告)号:CN106785864B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201611146729.5
申请日:2016-12-13
申请人: 中国科学院光电研究院
摘要: 本发明实施例提供一种激光器及其同步机、种子源的触发方法与装置及电子设备,该激光器包括:种子源,用于发出种子光;至少一级激光放大器,用于对种子光进行放大;至少一级放大器触发装置,用于周期性地向对应的激光放大器发送触发信号,发送频率为a次/秒,a为大于等于2的整数;种子源触发装置用于获取目标频率,该目标频率为a‑n次/秒,n为大于等于0且小于a的整数;根据预置算法确定每秒内向种子源发送a‑n次触发信号的时刻,以使得该时刻与放大器触发装置每秒内a‑n次发送触发信号的时刻一一对应;根据该时刻周期性地向种子源发送触发信号。本发明实施例能够避免在不同工作频率下需要重新调试光路以及光强分布改变的问题。
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公开(公告)号:CN107121871A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710407767.X
申请日:2017-06-02
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: G02F1/35
摘要: 本发明提供了一种受激布里渊散射相位共轭镜单池装置,其包括:依次放置的SBS池、凹面反射镜;其中,入射激光被凹面反射镜反射后聚焦到SBS池中,当入射到SBS池中的能量大于SBS阈值时,会产生后向传播的Stokes光,后向传播的Stokes光被凹面反射镜反射后,再次入射到SBS池中,Stokes光被放大,Stokes光被输出。本发明用于高能量高重复频率激光系统中,可以获得高反射率、高保真度和稳定的激光输出。
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公开(公告)号:CN106785857A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611145955.1
申请日:2016-12-13
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: H01S3/09 , H01S3/0941
CPC分类号: H01S3/09 , H01S3/0941
摘要: 本发明实施例提供一种激光器的电流调整方法及相关装置与设备,该激光器的电流调整方法包括:获取激光器的目标输出能量;获取激光器的工作温度;查询与工作温度对应的预置的输出能量与电流的关系;根据输出能量与电流的关系,确定与目标输出能量对应的电流,将激光器的电流调整至该确定的电流。本发明实施例能够使得激光器达到用户希望的目标输出能量,使激光器的输出能量保持稳定。
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公开(公告)号:CN105278115B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201510474233.X
申请日:2015-08-05
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: G02B27/62
摘要: 本发明实施例公开了一种激光器的光路调试装置及系统,该装置包括不可见光源,用于出射第一线偏振光;可见光源,用于出射可见光;第一二分之一波片,用于接收来自不可见光源的第一线偏振光,并对该第一线偏振光进行转换;偏振分光棱镜,包括相邻的第一侧和第二侧,第一侧用于接收第一二分之一波片出射的光,第二侧用于接收来自可见光源的可见光;偏振分光棱镜还包括分别与第一侧和第二侧相对的第一光出口和第二光出口;第一准直元件,用于接收并准直来自第一光出口的光至激光器;第二准直元件,用于接收并准直来自第二光出口的光。本发明实施例具有可见光与不可见光不需要来回插拔,且具有较高同轴度的优点。
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公开(公告)号:CN110646936A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910876534.3
申请日:2019-09-17
申请人: 中国科学院光电研究院
摘要: 本发明公开了一种适用于不同光束条件的可调式光阑装置,包括底座、主支撑架、副支撑架、遮光片、锁紧螺钉和遮光罩,底座作为所述装置的主要支撑结构,用于协助所述遮光片调节到需要的高度;主支撑架固定连接于所述底座上,在内侧设置有导向槽,遮光片能沿所述导向槽上下移动;主支撑架的一侧加工有螺纹排孔或长孔;副支撑架与主支撑架对应安装;遮光片用于遮挡光束,该遮光片向光面加工成楔角形;锁紧螺钉安装于主支撑架的螺纹排孔或长孔内;遮光罩位于装置的顶部,用来遮挡从遮光片反射的杂光。上述装置能够实现光阑大小和位置的快速准确调整,从而满足因能量、波长等不同光束条件和不同调试环境而带来的各种使用需求。
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公开(公告)号:CN106501960A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610895113.1
申请日:2016-10-13
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: G02B27/46
CPC分类号: G02B27/46
摘要: 本发明公开了一种空间滤波器及其滤波小孔的固定方法,其中,所述空间滤波器包括:真空玻璃管,以及分别设置在所述真空玻璃管两端的入射透镜和出射透镜,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔;所述滤波小孔为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构位于所述滤波小孔的圆心位置;本发明使用新型结构设计的滤波小孔,减小滤波小孔厚度,提高滤波效果同时降低堵孔效应;滤波小孔边缘为凹槽形设计,便于真空玻璃管的熔接;而在加工固定滤波小孔时,无论使用何种材质的滤波小孔,均能够有效避免炸裂现象。
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公开(公告)号:CN104428961B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201380003280.5
申请日:2013-12-27
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: H01S3/0941
CPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/0405 , H01S3/042 , H01S3/0604 , H01S3/0606 , H01S3/0615 , H01S3/094057 , H01S3/094084 , H01S5/0228 , H01S5/4025
摘要: 本发明涉及激光放大装置技术领域,提供了一种基于多维激光二极管堆栈侧面泵浦的大口径激光放大器,包括多个泵浦光源组合,每个泵浦光源组合包括半导体激光二极管堆栈、光束整形单元和耦合导光管;工作物质的形状为棱台,其上底面和下底面均为多边形,多边形的边数与泵浦光源组合的数量相同;以及冷却装置;工作物质每一侧面均对应设置有泵浦光源组合;半导体激光二极管堆栈发出的泵浦光经光束整形单元整形,再经耦合导光管耦合后,从工作物质侧面入射进行侧面泵浦,对从工作物质的棱台上底面入射的激光进行放大。本发明适用于使用大口径的激光工作物质的大型复杂激光装置,便于调试,易于排查问题,维修方便,且能得到更高的能量增益。
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公开(公告)号:CN104428961A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201380003280.5
申请日:2013-12-27
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: H01S3/0941
CPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/0405 , H01S3/042 , H01S3/0604 , H01S3/0606 , H01S3/0615 , H01S3/094057 , H01S3/094084 , H01S5/0228 , H01S5/4025
摘要: 本发明涉及激光放大装置技术领域,提供了一种基于多维激光二极管堆栈侧面泵浦的大口径激光放大器,包括多个泵浦光源组合,每个泵浦光源组合包括半导体激光二极管堆栈、光束整形单元和耦合导光管;工作物质的形状为棱台,其上底面和下底面均为多边形,多边形的边数与泵浦光源组合的数量相同;以及冷却装置;工作物质每一侧面均对应设置有泵浦光源组合;半导体激光二极管堆栈发出的泵浦光经光束整形单元整形,再经耦合导光管耦合后,从工作物质侧面入射进行侧面泵浦,对从工作物质的棱台上底面入射的激光进行放大。本发明适用于使用大口径的激光工作物质的大型复杂激光装置,便于调试,易于排查问题,维修方便,且能得到更高的能量增益。
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公开(公告)号:CN107121189B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710182392.1
申请日:2017-03-24
申请人: 中国科学院光电研究院
摘要: 本发明提供一种基于FPGA的光束指向控制系统,包括依次位于光束出射光路上的快速倾斜镜FSM1、快速倾斜镜FSM2、聚透镜、光束分束器及靶面,该系统还包括四象限探测器QD、核心处理模块、扰动模块和运动控制模块,上述三个模块基于FPGA实现;当系统处于测试阶段:利用已知噪声的扰动信号优化PID调节关系;当系统处于工作阶段:根据未知噪声的类型,选择对应的PID调节关系,然后根据光束角度实际偏移量计算倾斜镜FSM2的调节量,控制倾斜镜FSM2的角度偏移量变化,使靶面上的光斑质心位于设定位置。该系统能够对远场光束的质心漂移进行快速校准控制,且成本低稳定性高。
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公开(公告)号:CN107290306A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710545507.9
申请日:2017-07-06
申请人: 中国科学院光电研究院
IPC分类号: G01N21/59
CPC分类号: G01N21/59
摘要: 本发明涉及一种激光晶体粒子掺杂浓度均匀性测量方法及装置,采用与激光晶体强吸收峰对应中心波长的LD光纤耦合模块输出泵浦激光晶体的任意轴向横截面部分,在对应的激光晶体的透射面处使用功率计接收透射功率,将激光晶体置于电动二维平移台上,对所述接收的透射功率进行逐点扫面,最后将逐点扫面的数据拟合为经激光晶体对应截面方向吸收后的功率空间分布三维图形,最终对功率计测试到的每一个透过晶体后的功率点进行数据处理后得到晶体掺杂粒子浓度均匀性相对值及空间分布的结果。本发明结构简单,成本较低,操作简单且稳定可靠,通过更换不同输出参数的泵浦源可解决不同形状及材料的激光晶体粒子掺杂浓度均匀性的测量难题。
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