光泵浦VCSEL外腔光谱合成的激光器装置

    公开(公告)号:CN117878716A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311751785.1

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明涉及半导体激光装置技术领域,提供一种光泵浦VCSEL外腔光谱合成的激光器装置,光泵浦VCSEL外腔光谱合成的激光器装置,包括:VCSEL;小孔阵列结构,设置于VCSEL的出光方向;小孔阵列结构用于对外腔中各子单元激光的光束尺寸进行限制,起到滤波和优化光束质量的作用;聚焦元件,用于聚焦多个子单元激光;衍射元件用于为多个子单元激光进行衍射,形成衍射光;输出耦合镜,用于对衍射光提供部分反馈及输出;光泵浦元件,用于为VCSEL提供泵浦光。本发明通过外腔光谱合成结构实现多个子单元激光的合束,将VCSEL的高光束质量与光谱合束结合起来,可在光束质量不变的基础上实现更高的输出功率。

    厄米-高斯激光束产生装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116247496A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111486202.8

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本申请公开了一种厄米‑高斯激光束产生装置,特别是一种高纯度的一维厄米‑高斯激光束产生装置,包括:激光增益模块,谐振腔的腔镜元件,激光腔内模式选择元件和激光模式探测模块。激光增益模块用于实现稳定的激光增益;谐振腔的腔镜选取适合的输出耦合率以配合激光增益模块实现高效的激光输出;激光腔内模式选择元件沿两个方向对激光谐振腔内的横向模式进行选择;激光模式探测模块用于观察输出光斑包络,并根据观察结果调节谐振腔腔镜的角度以引入谐振腔的失谐量,同时调整激光模式选择元件的位置,实现对不同阶数腔内模式的损耗的差异化控制,保证了不同阶数一维高阶厄米‑高斯激光束的高纯度输出。

    基于小角度快摆反射元件的脉冲激光产生装置及方法

    公开(公告)号:CN114583543A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210207811.3

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于小角度快摆反射元件的脉冲激光产生装置及方法,装置包括电源模块、信号发生与控制模块、激光谐振腔、激光增益模块、小角度快摆反射元件、偏转角度放大元件和激光角度选择元件。电源模块与信号发生与控制模块和激光增益模块电连接,小角度快摆反射元件与信号发生与控制模块电连接;激光增益模块、小角度快摆反射元件、偏转角度放大元件和角度选择元件依次置于激光谐振腔内,小角度快摆反射元件的反射面与偏转角度放大元件的反射面相对放置,光的偏转角度在通过这两个反射元件的过程中逐步放大,产生显著的角度偏移量。本发明结构简单,且对激光模场的尺寸限制大幅放宽,易获得脉宽为纳秒至微秒的高峰值功率激光脉冲输出。

    一种离轴泵浦的激光增益模块

    公开(公告)号:CN114583538A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210207889.5

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本公开涉及一种离轴泵浦的激光增益模块,包括:棒状增益介质,其具有中心对称轴,光学导管,泵浦半导体线阵,所述泵浦半导体线阵发光面的中心引出的发光面法线的光轴与中心对称射线之间存在预设离轴量(δD),所述中心对称射线经过所述增益介质的轴心,所述预设离轴量δD用于调节泵浦半导体线阵与对所述棒状激光增益介质进行离轴泵浦,以使棒状激光增益介质中的激光增益分布更为均匀。本公开的一种离轴泵浦的激光增益模块及装置可有效改善由于泵浦光空间分布过于集中导致的增益分布不均,进而带来的提取不均匀的问题,可提高激光增益模块的本征光束质量。

    一种半导体芯片及半导体激光器

    公开(公告)号:CN111181000B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010071370.X

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种半导体芯片及半导体激光器,该半导体芯片,用于设置在半导体激光器中,包括:至少一个增益区;每个所述增益区的上表面和下表面分别镀有电极;至少设置有一个所述电极的形状与激光在所述增益区内谐振的光路相匹配。一方面,本发明实施方式提供的半导体芯片,设置电极的形状与激光在增益区内谐振的光路匹配,可以实现增益区与外腔激光模式的高效交叠,另一方面,结构上可实现外腔增益长度远大于内腔增益长度和自发辐射放大(ASE)最大宽度,同时还可以配合镀膜技术,提高内腔激光阈值,从而抑制内腔激光和ASE,实现高效的高光束质量的外腔半导体激光输出。同时,无需刻蚀脊条,能降低成本且避免由此带来的芯片对外腔激光的调制效应。

    一种半导体激光器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109193342A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811197771.9

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器,包括一个或多个半导体芯片(1-1),每个所述半导体芯片(1-1)的发光单元(1-11)的增益区(1-11A)的沿慢轴方向的长度为1mm~10cm;激光谐振腔,用于调整所述发光单元(1-11)发射出的半导体激光使其在慢轴方向形成谐振,使所述发光单元(1-11)的增益区(1-11A)在慢轴方向的尺寸与基模光斑半径ω0相匹配;快轴准直元件(FAC),设置在所述激光谐振腔内,用于对所述发光单元(1-11)发射的激光在快轴方向准直。本发明实施方式提供的半导体激光器,一方面能够提高增益区高功率的输出能力,另一方面又改善了光束质量,可实现M2

    一种宽带连续调谐光载微波滤波装置

    公开(公告)号:CN105811053B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610262574.5

    申请日:2016-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种宽带连续调谐光载微波滤波装置,包括:光谱烧孔晶体、低温恒温器、电光调制器、载波激光器、光纤准直器、频率精确调谐激光器、任意信号发生器、汇聚透镜、扩束透镜;频率精确调谐激光器发射烧孔预设激光照射晶体,对应频率的离子被激发至上能级,在上能级寿命时间内,晶体内留下对应激光频率的光谱烧孔;微波信号通过电光调制器加载至载波激光上,待滤波光载微波信号照射晶体相同位置,则对应光谱烧孔频率的光载微波信号透过,其它频率的信号被晶体吸收,实现可重构可调谐光载微波信号滤波。本发明的宽带连续调谐光载微波滤波装置基于暂态光谱烧孔,具有可在宽频率范围内灵活调谐、可重构、易实现单通带频率响应等特性。

    一种光学图像增强方法和装置

    公开(公告)号:CN104730800B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201310722753.9

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明提供一种光学图像增强方法和装置,包括:光学图像增强方法,包括:对目标物成像,得到图像信号光;利用泵浦激光源产生和发射泵浦激光,将其与所述图像信号光耦合后输入非线性光纤传像束,每根光纤对应于图像的一个像素点;通过选择泵浦激光波长、图像信号光波长和光纤参数,满足非线性光学过程的相位匹配条件,输入微弱图像各像素点信号经非线性光纤传像束实现并行增强;将经各像素点并行增强之后的图像信号光进行输出成像。本发明将光学图像逐点分割为一系列像素单元,再利用非线性光纤束实现图像信号传输与增强。相较于现有技术中的单根非线性光纤的信号增强,具有更广泛的实用价值。

    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

    CPC classification number: G02F1/35 G02F1/3544 G06T5/10 G06T5/50 G06T2207/20221

    Abstract: 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

    Abstract: 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。

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