一种拉曼放大系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115939924A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310011896.2

    申请日:2023-01-05

    摘要: 本发明公开了一种拉曼放大系统,所述系统包括:泵浦源,泵浦源发出波长为λP的泵浦光,通过分光镜分为两束:一束作为拉曼放大器的泵浦光,通过时间延迟装置和放大器,经第一望远镜器件的光束口径调整和准直后,通过45°的第一二向色镜,进入由第一拉曼晶体、第一平面反射镜、第二平面反射镜组成的拉曼放大器;另外一束光经第三平面反射镜反射,注入拉曼振荡器,产生波长为λS的斯托克斯光,拉曼振荡器由第四平面反射镜、第二拉曼晶体、凹面反射镜组成;波长为λS的斯托克斯光经第二望远镜器件的光束口径调整和准直,经45°的第二二向色镜、第一二向色镜反射后,进入拉曼放大器。

    一种窄线宽紫外拉曼激光器

    公开(公告)号:CN113381279B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110625904.3

    申请日:2021-06-04

    摘要: 本发明公开了一种窄线宽紫外拉曼激光器,包括:激光发射部,用于发射具有可调谐的第一预设功率以及第一预设波长的第一光信号,且所述第一光信号透过所述输入镜进入所述金刚石晶体;所述金刚石晶体,用于利用SRS效应,使所述第一光信号转换为Stokes光信号并经所述第一反射镜进入所述第一倍频晶体;所述第一倍频晶体,用于利用二阶非线性效应,使所述Stokes光信号转换为倍频光信号,并经过所述输出镜输出;所述锁腔倍频部,用于对所述倍频光信号进行二次倍频从而产生并输出稳定的窄线宽紫外激光。所述Stokes光在由输入镜、第二反射镜和输出镜组成的拉曼振荡器中振荡,透过第二反射镜剩余的泵浦光经过第三反射镜后,重新进入并聚焦在金刚石晶体中以提高泵浦光的利用率。

    一种基于波导形增益介质的空间运转布里渊激光器

    公开(公告)号:CN114122875A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111414291.5

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: H01S3/06 H01S3/102 H01S3/30

    摘要: 本发明公开了一种基于波导形增益介质的空间运转布里渊激光器,包括:泵浦源,泵浦源发出第一频率的泵浦光,依次通过电光调制模块、光隔离器、第三二分之一波片和透镜组后,进入由第一平面反射镜、第二平面反射镜、第一凹面反射镜、布里渊波导介质和第二凹面反射镜组成的环形布里渊振荡器;泵浦光在布里渊波导介质中激发出第二频率的斯托克斯光,通过第二平面镜透射的泵浦光信号进入光电探测器,在锁腔器中与电光调制模块的本振信号进行混频产生误差信号,进而反馈到泵浦激光器中实现对泵浦频率的调节,满足谐振腔长度与布里渊频移的匹配。本发明结合波导结构和自由空间结构的优点,采用环形腔结构结合频率锁定技术大幅降低布里渊产生阈值,提高布里渊转换效率和稳定性。

    一种双池的自泵浦SBS脉冲压缩系统

    公开(公告)号:CN112038874A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010766057.8

    申请日:2020-08-03

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种双池的自泵浦SBS脉冲压缩系统,包括:可调谐激光器提供泵浦光,泵浦光经偏振片检偏后穿过第一四分之一波片转变为圆偏振光,再经聚焦透镜后聚焦至第一介质池中作为第一泵浦光;在第一介质池中耦合反应后的压缩脉冲从前窗镜输出再次经过第一四分之一波片,压缩脉冲由圆偏振光转化为S型线偏振光,被偏振片反射后经反射镜和第二四分之一波片再次转化为圆偏振光后经缩束结构进入第二介质池中作为第二泵浦光;由第二介质池的后窗镜和介质材料之间折射率差的菲涅尔反射提供背向传输的反馈光,该反馈光中含有布里渊频移的成分充当“Stokes”种子光被前向传输的第二泵浦光放大压缩后从第二介质池的前窗镜输出,经第二四分之一波片转化为P型线偏振光经反射镜和偏振片输出。

    一种高功率高重复频率百皮秒激光器

    公开(公告)号:CN111668691A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010664572.5

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明公开了一种高功率高重复频率百皮秒激光器,包括:种子激光器发出第一频率种子光,经第一光隔离器进入一个双通放大器进行放大,依次通过第一反射镜、第一光束整形器、第一单通放大器、第二反射镜、第三反射镜、第二光束整形器以及第二光隔离器后,进入SBS脉冲压缩器将第一频率种子光压缩至第二频率激光;第二频率激光依次通过第四反射镜、第三光束整形器、若干第二单通放大器、第五反射镜、第六反射镜、第四光束整形器、若干四通板条放大器进行放大;放大后的激光通过第七反射镜、第五光束整形器、倍频器后产生第三频率激光,最后通过分光镜输出。本发明克服了固体SBS介质尺寸小、高功率激光对SBS材料的损伤和输出窄脉宽激光功率低等问题。

    一种2μm全固态受激布里渊散射脉宽压缩装置

    公开(公告)号:CN118841814A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410926916.3

    申请日:2024-07-10

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种2μm全固态受激布里渊散射脉宽压缩装置,属于非线性光学激光器领域,包括:泵浦源、第一透镜、第二透镜、半波片、偏振分束器、四分之一波片、第三透镜、第一布里渊介质、第四透镜和第二布里渊介质;泵浦光依次经过第一透镜和第二透镜聚焦后,由半波片和偏振分束器对泵浦光进行强度与相位的调控,在通过四分之一波片后由平行线偏振光转换为圆偏振光,经过第三透镜聚焦后进入第一布里渊介质,再经过第四透镜聚焦到第二布里渊介质中,经布里渊介质SBS脉宽压缩的泵浦光,压缩后产生的Stokes脉冲激光依次返回,再经过四分之一波片,最终输出光经偏振分束器反射后出射输出。本发明采用上述结构,实现了激光器2μm单纵模亚纳秒激光的输出。

    一种基于非线性光学频率变换的蓝紫光激光器

    公开(公告)号:CN117977357A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410149703.4

    申请日:2024-02-02

    IPC分类号: H01S3/108 H01S3/109

    摘要: 本发明公开了一种基于非线性光学频率变换的蓝紫光激光器,包括:第一泵浦源,所述第一泵浦源发出的泵浦光在第一分束镜处分成两束,一束进入第一拉曼腔,使第一金刚石晶体产生受激拉曼散射,输出一阶Stokes光和二阶Stokes光;在第一分束镜处分出的另一束泵浦光进入倍频模块输出倍频光,进入第二拉曼腔,使第二金刚石晶体产生受激拉曼散射,输出一阶Stokes光和二阶Stokes光;第一束泵浦光通过第一拉曼腔产生的一二阶Stokes光与另一束泵浦光通过第二拉曼腔产生的一二阶Stokes光分别进行合束,输出不同波段的蓝紫光。本发明实现了蓝光与紫光的多波长输出,从而满足对一个激光器输出多种波长的蓝紫光的要求。

    一种窄线宽内腔拉曼激光器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116667119A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310549316.5

    申请日:2023-05-16

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/108 H01S3/16

    摘要: 一种窄线宽内腔拉曼激光器,属于拉曼激光器领域,本发明为解决现有拉曼激光器存在的问题。本发明包括激光发射部、SRS效应腔、分光部、泵浦光分束腔和Stokes光分束腔;激光发射部,用于向SRS效应腔发射具有可调谐的第一预设功率以及第一预设波长的第一光信号,且所述第一光信号在SRS效应腔中增益后产生第二光信号,所述第一光信号和第二光信号为功率和波长不同的泵浦光;在SRS效应腔中,利用受激拉曼效应将所述第二光信号转换为Stokes光,并残余部分未转化的泵浦光,所述Stokes光和未转化的泵浦光由分光部进行分离,使Stokes光在种子光振荡腔中振荡,受激拉曼效应残余的泵浦光在泵浦光振荡腔中振荡;从而输出窄线宽的激光。

    一种回形反射拉曼激光放大器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116526281A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310324077.3

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: H01S3/30 H01S3/081

    摘要: 本发明公开了一种回形反射拉曼激光放大器,所述放大器包括:梯形棱镜、激光晶体模块、五边形棱镜,梯形棱镜的下底面紧贴且平行激光晶体模块的端面,梯形棱镜的上表面为激光出射方向;五边形棱镜的底面平行于激光晶体模块的端面,五边形棱镜的第一五边形棱镜侧面与激光晶体模块的侧面平行且对齐;种子光耦合镜组与种子光模块,设于五边形棱镜的一侧。第一基频光模块与第二基频光模块,置于五边形棱镜的底面一侧,基频光沿水平方向传播,从五边形棱镜的底面垂直入射,穿过激光晶体模块与梯形棱镜后出射。本发明可以大幅度的提高激光器的输出功率,并且实现输入与输出种子光的同向。