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公开(公告)号:CN117438883A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311760556.6
申请日:2023-12-20
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明涉及激光器技术领域,具体提供一种双波长垂直外腔面发射激光器,包括:输出耦合镜、泵浦光源和增益单元,对于增益单元,采用了HCG光栅代替传统的DBR反射镜,在短波发光区和长波发光区之间设置长波通滤HCG光栅,对短波长光进行反射,长波长光实现透射,在长波发光区的下方设置长波反馈HCG光栅,用于反馈长波长光,并通过输出耦合镜实现双波长光谐振,当光子的强度超过阙值后,通过输出耦合镜输出双波长光。本发明利用长波通滤HCG光栅将短波发光区与长波发光区的光场进行了隔离,避免了双波长模式激射时的模式竞争,并利用长波反馈HCG光栅代替了传统的DBR反射镜,两个HCG光栅精简了增益单元的厚度,减小了器件体积,有利于增益单元的热导出。
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公开(公告)号:CN116667122A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310948462.5
申请日:2023-07-31
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/081 , H01S3/1115 , H01S3/1118 , H01S3/16 , H01S5/0239 , H01S5/183
摘要: 本发明涉及被动调Q激光器技术领域,尤其涉及一种1.5μm波段芯片级半导体/固体垂直集成被动调Q激光器,包括泵浦源、激光增益介质和可饱和吸收体。泵浦源采用制备微透镜的VCSEL,VCSEL发出的泵浦光经过微透镜聚焦后进入激光增益介质进行泵浦,泵浦源与增益介质形成线性三镜耦合腔结构以提升泵浦效率。泵浦后的激光增益介质为谐振腔提供1.5μm波段光学增益,经过可饱和吸收体调制谐振腔的腔内损耗后,实现1.5μm波长被动调Q脉冲的输出。本发明利用晶片键合方法实现三个组件之间的芯片级半导体/固体的垂直集成,集成式被动调Q激光器具有芯片级体积、结构简单、效率高、脉宽窄和峰值功率高等优点。
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公开(公告)号:CN115079426B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210844982.7
申请日:2022-07-19
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G02B27/10
摘要: 本发明涉及激光技术领域,具体提供一种光谱合束装置及方法,光谱合束装置包括激光单元、变换透镜、透射光栅、平移棱镜以及外腔镜;透射光栅位于变换透镜的一倍焦距范围之内,激光单元的前腔面和外腔镜均位于变换透镜的前焦平面上;光谱合束装置以透射光栅的法线的利特罗角为光轴,外腔镜与光轴垂直。本发明的光谱合束装置通过光谱合束方向和非光谱合束方向的协作,二次经过衍射元件,并使外腔镜到与中心激光单元的腔面重合,实现猫眼结构的外腔反馈,且合束光路与激光单元出射光路在光谱合束方向上重叠,使得该结构具有高效率光谱合束、高光束质量调节、高稳定性外腔谐振、高稳定性结构、高色散能力提升以及结构小型化等系列优势。
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公开(公告)号:CN115128821B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211047460.0
申请日:2022-08-30
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明涉及激光技术领域,具体涉及一种基于偏振分离外腔反馈的光谱合束装置及方法,所述光谱合束装置包括激光单元阵列、半波片、偏振分光镜、变换透镜、衍射光栅以及外腔镜;所述光谱合束装置的光路包括光谱合束方向和非光谱合束方向。通过将合束激光单元的光束进行偏振分离,部分线偏振光进行外腔反馈锁定波长,使各个激光单元的谐振波长满足光谱合束要求,部分线偏振光直接经过变换透镜和衍射光栅,实现光谱合束输出。将线偏振度不高的光束实现光谱合束,降低激光单元偏振度要求,提升光谱合束效率;同时,可以倍数降低外腔镜上的激光功率和功率密度,提升光谱合束光源的稳定性。
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公开(公告)号:CN114994933B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210844940.3
申请日:2022-07-19
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明涉及激光技术领域,具体提供一种光谱合束装置及方法,光谱合束装置中激光单元阵列输出激光光束,激光光束经过变换透镜作用,以不同角度入射至透射光栅,经过透射光栅衍射后再入射至反射光栅;激光光束经过透射光栅和反射光栅多次衍射后,输出至外腔镜。本发明的光谱合束装置直接采用反射光栅对和透射光栅组合形成色散元件,通过位置变换、光路设计以及简单的光路调节,合束激光实现数量级衍射次数叠加,进而在不改变激光单元排布情况下,数量级提升色散元件的整体色散能力,同时引入反射式光栅,将合束激光折回到激光单元方向,可以有效压缩光谱合束光源的体积尺寸,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN114994934A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210844972.3
申请日:2022-07-19
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明涉及激光技术领域,具体提供一种光谱合束装置及方法,光谱合束装置包括激光单元、变换透镜、反射光栅以及外腔镜;激光单元的前腔面和外腔镜均位于变换透镜的前焦平面上,反射光栅位于变换透镜的后焦平面上;光谱合束装置以透射光栅的法线的利特罗角为光轴,外腔镜与光轴垂直。本发明的光谱合束装置通过光谱合束方向和非光谱合束方向的协作,使得激光单元直接成像到外腔镜上,即使出现如封装smile或者装调导致的指向偏离,也可以通过光路补偿,实现高稳定性外腔反馈;且合束光路与激光单元出射光路在光谱合束方向上重叠,整个光谱合束装置可用于对稳定性、可靠性要求高的场合。
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公开(公告)号:CN114994933A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210844940.3
申请日:2022-07-19
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明涉及激光技术领域,具体提供一种光谱合束装置及方法,光谱合束装置中激光单元阵列输出激光光束,激光光束经过变换透镜作用,以不同角度入射至透射光栅,经过透射光栅衍射后再入射至反射光栅;激光光束经过透射光栅和反射光栅多次衍射后,输出至外腔镜。本发明的光谱合束装置直接采用反射光栅对和透射光栅组合形成色散元件,通过位置变换、光路设计以及简单的光路调节,合束激光实现数量级衍射次数叠加,进而在不改变激光单元排布情况下,数量级提升色散元件的整体色散能力,同时引入反射式光栅,将合束激光折回到激光单元方向,可以有效压缩光谱合束光源的体积尺寸,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN114976845A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210901928.1
申请日:2022-07-29
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明提供一种预泵浦电流参数的确定方法,通过被动调Q激光器的本征状态,确定预泵浦电流参数,具体步骤:第一步确定连续泵浦下被动调Q激光器的本征状态;第二步同时确定预泵浦电流调制频率、预泵浦基电流、预泵浦高电流脉冲和预泵浦电流平均值,在满足已确定出的部分预泵浦电流参数的条件下,确定预泵浦高电流脉冲持续时间。用本发明提供的预泵浦电流参数的确定方法确定出的电流参数运行被动调Q激光器时,输出脉冲频率与泵浦光调制频率严格相同,能够有效抑制激光输出的脉冲抖动,提升激光脉冲幅值以及重复频率的稳定性。
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公开(公告)号:CN113567999A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010271876.5
申请日:2020-04-09
申请人: 华为技术有限公司 , 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01S17/89 , G01S17/931 , G01S7/481
摘要: 本申请提供一种激光装置和激光雷达系统及其控制方法。激光装置包括:至少两个发射单元,发射单元包括发射激光的激光器和驱动激光器的驱动电路;控制模块,与至少两个发射单元的驱动电路相连,以根据控制指令控制驱动电路驱动相应的激光器按照设定工作模式发射激光;第一准直模块,对每个发射单元发射的激光进行快轴方向准直,并将准直后的激光形成合束激光;第二准直模块,对合束激光进行慢轴方向准直。本申请提供的激光装置和激光雷达系统及其控制方法,能对至少两个激光器发射的激光进行快慢轴方向准直,准直后的合束激光能够满足使用要求,形成图像的分辨率高,且部件数量少,容易进行光学装调,合束效果好,同时结构简单,体积小,成本低。
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公开(公告)号:CN108181269B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201711465520.X
申请日:2017-12-28
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明实施例公开了一种激光调制驱动装置及去除背景噪声的方法。装置包括主控器、直流信号发生器、调制信号发生器、具有独立使能端的信号叠加模块、电压电流转换器及激光器。主控器控制直流信号发生器输出的直流驱动信号的频率及扫描范围以及调制信号发生器输出调制信号的频率,信号叠加模块叠加直流驱动信号和调制信号产生参考光电压驱动信号与检测光电压驱动信号;检测光电压驱动信号驱动激光器输出的波长处于待测气体的吸收区,用于检测待测气体的浓度;参考光电压驱动信号驱动激光器输出的波长处于待测气体的非吸收区,用于对比去除背景噪声。本申请在不增加气体检测系统复杂度的前提下,有效抑制背景噪声的干扰,提高气体浓度测量的精度。
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