时域波形可控的激光产生系统及方法

    公开(公告)号:CN108847566A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810714994.1

    申请日:2018-06-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/067 H01S3/10

    摘要: 本发明实施例提供了时域波形可控的激光产生系统,包括:移频系统、光纤放大器、模式匹配器、固体放大器及反馈装置;移频系统,与光纤放大器连接,用于接收激光并实时调制激光的频率;光纤放大器,与模式匹配器连接,用于放大激光的功率;模式匹配器,与固体放大器连接,用于将放大功率后的激光与固体放大器中的泵浦光进行模式匹配;固体放大器,与反馈装置连接,用于将模式匹配器模式匹配后的激光进行功率放大,并输出时域波形可控的激光;反馈装置,与移频系统连接,用于将光信号转换成电信号并发送至移频系统。本发明实施例还提供了时域波形可控的激光产生方法,由上述系统实现。本发明可以通过有效调制激光的频率,获取满足要求的激光脉冲形状。

    一种再生放大器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108683062A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810489827.1

    申请日:2018-05-21

    发明人: 华仁忠

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,提供了一种再生放大器,包括泵浦组件以及再生放大腔,再生放大腔内设有增益介质、空心光纤组件以及声光开关;空心光纤组件,用于延长所述再生放大腔内的总光程并供种子光于其内传导;泵浦组件,用于为所述增益介质提供能量;增益介质,用于储存所述泵浦组件提供的能量并供所述种子光提取;声光开关,用于将种子光注入到所述再生放大腔内并将提取了增益介质中能量的种子光导出再生放大腔外。本发明通过采用空心光纤组件来延长再生放大腔内的总光程,使得激光脉冲在腔内传输一周所需的时间在50ns以上,便于声光开关有足够的效率和响应时间开关一个光束直径为0.3mm以上的激光脉冲,降低了声光开关的要求,节省了成本,便于维护。

    一种用于飞秒激光脉冲放大系统中脉冲前沿畸变的补偿装置和补偿方法

    公开(公告)号:CN105449507A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201610005558.8

    申请日:2016-01-06

    IPC分类号: H01S3/10 G02F1/39

    摘要: 本发明公开了一种用于飞秒激光脉冲放大系统中脉冲前沿畸变的补偿装置和补偿方法,该装置安装在飞秒激光脉冲放大系统的两个放大级之间,包括一个凹透镜和一个离轴抛面镜,离轴抛面镜的焦距大于凹透镜的焦距,两者共焦放置。通过计算飞秒激光脉冲放大系统中所有透镜扩束器所引入的脉冲前沿畸变量,确定凹透镜的焦距。根据飞秒激光脉冲放大系统所要求的扩束比以及凹透镜的焦距,可以确定离轴抛面镜的焦距。在飞秒激光脉冲放大系统中使用该装置,不仅可以实现激光脉冲的扩束,还可以有效地补偿由透镜扩束器所引起的脉冲前沿畸变,从而提升聚焦后飞秒激光脉冲的真实聚焦峰值强度。

    光学锁定的高能量OPO-OPA
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103392273A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201180068573.2

    申请日:2011-12-28

    发明人: E.米萨克

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/098

    摘要: 本发明公开了用于产生高能量、皮秒激光脉冲的系统和方法。系统和方法包括使用锁模激光源以驱动OPO(光学参量振荡器)和OPA(光学参量放大器)使得在没有使用单独同步组件的情况下OPA和OPO自同步,并且在不需要脉冲展宽器或脉冲压缩器的情况下产生高能量输出,使得从成本和耐用性的立场来看所述激光系统对于便携性和车辆安装是可行的。

    用于WDM光传输的光直接放大器

    公开(公告)号:CN101350677A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810127749.7

    申请日:2008-03-28

    发明人: 滨田聪

    IPC分类号: H04B10/17

    摘要: 一种用于WDM光传输的光直接放大器,以低成本的简单结构降低了功耗。该放大器包括:光放大介质(例如,光纤),其响应于激发光源(例如,半导体激光器)的光激发实现光放大功能;温度控制器,用于控制放大介质的温度;散热元件,用于散发由该光源产生的热量;以及热传递调节器(例如,珀尔帖模块),用于允许热量从该光源流入放大介质并防止热量从放大介质流入该光源。放大介质通过经由散热元件和热传递调节器施加由该光源产生的热量而被加热。