一种193nm波段紫外连续激光产生系统

    公开(公告)号:CN118380839A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410259951.4

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明的一种193nm波段紫外连续激光产生系统,包括依次连接的近红外激光驱动单元、可见激光产生系统和紫外激光产生系统。近红外激光产生系统通过光纤激光放大器产生波长在1000‑1120范围内的高功率近红外激光。利用其倍频后产生的可见激光泵浦金刚石晶体,并以产生的金刚石拉曼激光作为后续频率转换的基频光,在最后的紫外激光产生系统中,通过一次倍频与一次和频过程最终实现193nm波段激光的输出。本发明结合光纤激光与金刚石拉曼技术,可有效提高现有技术中193nm波段紫外激光的输出功率和稳定性。

    一种钠导星激光器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116435863A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310405323.8

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: H01S3/30 H01S3/109 H01S3/094

    摘要: 本发明公开了一种钠导星激光器,包括:1092nm光纤激光泵浦源、第一空间光隔离器、倍频模块、第二空间光隔离器、金刚石拉曼谐振模块、输出激光调制模块和温控模块;所述1092nm光纤激光泵浦源经第一空间光隔离器后,注入倍频模块获得546nm激光;通过第二空间光隔离器后注入金刚石拉曼谐振腔模块,实现单频线偏振589nm激光输出,再经过输出激光调制模块后,将线偏振589nm激光变为圆偏振,并对单频589nm激光光谱线宽进行展宽,实现匹配钠原子吸收谱线宽的589nm激光输出;温控模块用于调节和稳定金刚石晶体和倍频晶体的工作温度。本发明针对现有腔内倍频金刚石拉曼钠导星激光器技术上的不足,提出了一种新型技术路线,能够实现589nm的高功率、高转换效率以及高光束质量的窄线宽、圆偏振激光输出。

    一种空间模式可控的受激布里渊散射激光器及工作方法

    公开(公告)号:CN118054291A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410214157.8

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: H01S3/108 H01S5/065

    摘要: 本发明涉及一种空间模式可控的受激布里渊散射激光器及工作方法。受激布里渊散射激光器包括基频光激光源、谐振腔、增益介质和分光模块。基频光激光源输出的基频光进入谐振腔,通过增益介质,在谐振腔内产生布里渊激光振荡,并通过选择合适的谐振腔参数,从而调控谐振腔内受激布里渊散射效应,产生的布里渊激光经由分光模块与泵浦光分开,从而获得指定高阶横模的布里渊激光。与现有技术相比,本发明通过选择合适的谐振腔参数,对谐振腔内布里渊激光的横模形态进行调控,实现获得指定横模形貌输出的效果;可用于拉曼激光器谐振腔中受激布里渊寄生振荡的抑制,提升拉曼光的纵模稳定性与功率稳定性;整体结构紧凑、操作简便、可靠性高。

    一种智能显微成像晶体双折射相位差的测量装置和方法

    公开(公告)号:CN116678834A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310429205.0

    申请日:2023-04-21

    IPC分类号: G01N21/23 G01N21/01

    摘要: 本发明的一种智能显微成像晶体双折射相位差的测量装置和方法,包括测量装置主体、激光光源部、采集部,激光光源部发出的线偏振激光经测量装置主体,旋转步进电机改变激光光源的线偏振方向,利用晶体双折射效应对不同方向线偏振激光光强度的调制,通过采集多幅不同线偏振方向下激光受晶体双折射调制后的光强分布图,计算得到晶体的双折射特性。本发明的一种智能显微成像晶体双折射相位差的测量装置和方法,通过相机采集到的探测光光强变化实现对晶体双折射信息的表征,较高的成像分辨率还可进行对晶体表面洁净度的表征。

    一种片上集成波导激光器结构及其封装方法

    公开(公告)号:CN118508213A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410548131.7

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: H01S3/063 H01S3/08 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了一种片上集成波导激光器结构及其封装方法,该片上集成波导激光器结构,包括:激光增益介质、波导核芯和包层,波导核芯位于激光基体上、包层下,较薄的波导核芯与激光增益介质构成复合光波导,使芯片中的光沿复合波导传输并与激光增益介质充分作用,将泵浦光高效地转化至激光波长,并经由谐振腔产生激光,耦合至外界光纤输出。该激光器结构不仅能够较为容易地实现可阵列化扩展的波导集成窄线宽激光器,还易于与其它波导芯片或光纤组件等互联构建微小型化光学系统。

    一种激光器、光学设备及生产方法

    公开(公告)号:CN114122878B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202111403560.8

    申请日:2021-11-24

    摘要: 本发明提供一种激光器包括:泵浦源,用于产生泵浦光,所述泵浦光波长为900nm~960nm之间的任意个单波长和/或波段;谐振模块,用于吸收泵浦光并使振荡产生,输出第一信号激光;所述谐振模块包括高反光元件、低反光元件以及位于所述高反光元件和低反光元件之间光路上的掺镱光纤;所述低反光元件的反射率小于所述高反光元件的反射率;其中,所述泵浦源用于对所述掺镱光纤进行纤芯泵浦,所述第一信号激光波长包括970nm~1000nm之间的任意个单波长和/或波段。所述激光器能够提高激光输出效率,并实现单模尾纤输出970nm~1000nm的信号激光输出。

    一种窄线宽固体拉曼激光器中抑制受激布里渊散射的装置

    公开(公告)号:CN115275751A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210809642.0

    申请日:2022-07-11

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/109

    摘要: 本发明公开了一种窄线宽固体拉曼激光器中抑制受激布里渊散射的装置,所述装置包括:激光泵浦源、谐振腔、拉曼增益介质、倍频晶体、温控模块;窄线宽的固体拉曼激光器,随着腔内拉曼功率的提升,易引起增益物质的受激布里渊散射,影响拉曼功率进一步提升。若在固体拉曼激光器的谐振腔内引入倍频晶体,并合理调控倍频转换效率和谐振腔输出耦合率,利用倍频晶体的非线性纵模抑制能力,可以高效抑制受激布里渊散射效应,同时保持高功率窄线宽拉曼激光输出。本发明目的在于克服高功率窄线宽拉曼激光器领域中受激布里渊抑制散射抑制技术的局限性与不足,实现窄线宽固体拉曼激光器中受激布里渊散射的高效抑制,大幅提高窄线宽拉曼激光的输出功率。

    一种二极管激光侧面泵浦的金刚石拉曼激光器

    公开(公告)号:CN118448972A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410571218.6

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/06 H01S3/30

    摘要: 本发明的一种二极管激光侧面泵浦的金刚石拉曼激光器,包括二极管泵浦激光、第一光学耦合模块、金刚石晶体、第一拉曼谐振腔以及光挡,所述二极管泵浦激光为连续或脉冲运转,经过所述第一光学耦合模块后在所述金刚石晶体的长度方向上成线聚焦形状,构成侧面泵浦结构,残余泵浦激光进入所述光挡被吸收或散射以保障安全性,所述第一拉曼谐振腔位于所述金刚石晶体端面两侧,为拉曼激光振荡提供正反馈,受激发的拉曼散射光能够在谐振腔内增强并形成稳定的激光输出。本发明的一种二极管激光侧面泵浦的金刚石拉曼激光器提高泵浦光与金刚石晶体相互作用的效率,增强拉曼散射的效果,提高激光输出的稳定性和光束质量。

    一种倍频激光产生方法与系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117039599A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310796166.8

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明公开了一种高效率倍频激光产生方法与系统,基于多波长共同放大过程中的级联四波混频将激光光谱展宽,以抑制激光放大过程中的受激布里渊散射,提升激光输出功率;同时优化波长间隔,在单通倍频过程通过多纵模增强效应提升倍频转换效率,实现高功率多单频倍频激光输出。本发明具有波长灵活、结构简单紧凑、成本低等优点,能有效提升倍频的激光转换效率和输出功率激光技术的功率限制,有利于激光系统光电效率的提升,为高功率的可见多单频激光产生提供了新的技术方案,具有重要的实用价值。

    一种窄线宽固体拉曼激光器中抑制受激布里渊散射的装置

    公开(公告)号:CN115275751B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210809642.0

    申请日:2022-07-11

    IPC分类号: H01S3/08022 H01S3/109

    摘要: 本发明公开了一种窄线宽固体拉曼激光器中抑制受激布里渊散射的装置,所述装置包括:激光泵浦源、谐振腔、拉曼增益介质、倍频晶体、温控模块;窄线宽的固体拉曼激光器,随着腔内拉曼功率的提升,易引起增益物质的受激布里渊散射,影响拉曼功率进一步提升。若在固体拉曼激光器的谐振腔内引入倍频晶体,并合理调控倍频转换效率和谐振腔输出耦合率,利用倍频晶体的非线性纵模抑制能力,可以高效抑制受激布里渊散射效应,同时保持高功率窄线宽拉曼激光输出。本发明目的在于克服高功率窄线宽拉曼激光器领域中受激布里渊抑制散射抑制技术的局限性与不足,实现窄线宽固体拉曼激光器中受激布里渊散射的高效抑制,大幅提高窄线宽拉曼激光的输出功率。