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公开(公告)号:CN117117610A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211492852.8
申请日:2022-11-25
申请人: 上海电子信息职业技术学院
发明人: 李凤
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/081 , H01S3/0915 , H01S3/108
摘要: 本发明提供一种光纤激光泵浦方法和结构及太阳光泵浦3微米光纤激光器,属于光纤激光器领域,光纤激光泵浦方法包括以下步骤:通过无色量子点薄膜吸收太阳光并辐射出970‑990nm的窄带辐射光,970‑990nm的窄带辐射光被掺铒光纤吸收;未被吸收的970‑990nm的窄带辐射光被反射共振增强和散射,以增加与掺铒光纤的接触面积;未被吸收的太阳光被散射,以增加被无色量子点薄膜吸收并辐射的效率。光纤激光泵浦结构包括无色量子点薄膜、掺铒光纤、玻璃微球以及反射腔。太阳光泵浦3微米光纤激光器包括前腔镜、后腔镜以及所述光纤激光泵浦结构。本发明的光纤激光泵浦方法可以提高泵浦光的吸收效率,进而提升能量转换效率。
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公开(公告)号:CN112670809B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011443535.8
申请日:2020-12-11
申请人: 华南师范大学
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/0915 , H01S3/04 , H01S3/042 , H01S3/08
摘要: 本发明提供了一种阳光泵浦气体光纤激光器,属于光纤激光器技术领域。本激光器包括菲涅尔镜、聚光器、空芯光纤滤波器、第一谐振腔、第二谐振腔和激光耦合输出器,聚光器、空芯光纤滤波器、第一谐振腔、第二谐振腔和激光耦合输出器依次连接,第一谐振腔和第二谐振腔之间连接有空芯光纤,空心光纤内填充有CO2、C2H2或CH4等气体,菲涅尔镜具有支架,菲涅尔镜设置在支架上。本气体光纤激光器的菲涅尔镜具有良好的聚焦作用,可以将太阳光进行很好的收集,聚光器则进一步收集菲涅尔镜收集的太阳光,将太阳光聚焦耦合进入空芯光纤滤波器,充分利用太阳光,大部分的太阳光被吸收,对激光器产生的热量也较少,使激光器容易散热。
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公开(公告)号:CN113572008B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110841111.5
申请日:2021-07-23
申请人: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC分类号: H01S3/09 , H01S3/0915 , H01S3/094 , H01S3/0955 , H01S3/0959 , H01S3/20 , H01S3/22 , H01S3/227 , H01S3/23
摘要: 本发明提供一种光源及其并联式光源与串联式光源,所述光源包括介质、第一激励装置及第二激励装置,其中,第一激励装置用于进行第一次泵浦以使介质中类氦原子的电子从基态泵浦至第一种激发态,第二激励装置用于进行第二次泵浦以使介质中类氦原子的电子从第一种激发态退激至基态。本发明通过两次泵浦过程可以产生波长低至10纳米以下的脉冲相干光,使短波长光源的结构简单紧凑且易于实现,且可以降低成本。此外,除了脉冲相干光源,通过调整第二激励装置的种类,本发明还可实现连续相干光源、脉冲非相干光源以及连续非相干光源的制造。
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公开(公告)号:CN111697416A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010731961.5
申请日:2020-07-27
申请人: 深圳市北扶生物医疗科技有限公司
IPC分类号: H01S3/02 , H01S3/0915
摘要: 本发明公开了一种激光发射装置,包括泵浦源1、谐振腔2和容纳腔3,泵浦源1和谐振腔2以平行方式放置在容纳腔3内,其特征在于,泵浦源1和谐振腔2的两端各设置有一个端头固定部件4、5,两个端头固定部件4、5设置有与泵浦源1和谐振腔2的两端形状相匹配的凹槽;容纳腔3为一空心腔体,容纳腔3的两个端面分别与两个端头固定部件4、5相接触;两个端头固定部件4、5外侧的外壁分别被一个固定罩6、7所包覆,两个固定罩6、7上有相匹配的连接部件,使得两个固定罩6、7通过两个端头固定部件4、5,将容纳腔3固定在两个端头固定部件4、5中间。这样的激光发射装置通过各种技术方案将激光发射装置内部、外部固定连接在一起、不易损坏,保证了光学设备的精密性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111082302A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911394025.3
申请日:2019-12-30
申请人: 江苏师范大学
IPC分类号: H01S3/16 , H01S3/0915
摘要: 本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm-0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1-xLuxNdy)3(Al1-zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。
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公开(公告)号:CN108879312B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810638601.3
申请日:2018-06-20
申请人: 上海卫星工程研究所
IPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/067
摘要: 本发明提供了一种阳光泵浦光纤激光放大系统,包含阳光汇聚组件、信号光纤(4)以及组合光纤泵浦腔(5);所述阳光汇聚组件包含泵浦光纤(3),所述组合光纤泵浦腔(5)由设置的外包层(6)中的轴向开孔形成;泵浦光纤(3)包含泵浦芯(8),信号光纤(4)包含增益芯(7),泵浦芯(8)与增益芯(7)均沿轴向方向延伸至组合光纤泵浦腔(5)中。本发明将光纤激光技术结合空间阳光泵浦技术,可有效提高激光放大系统的激光输出功率,提高系统工作效率,同时降低系统损耗。
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公开(公告)号:CN107171169A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710533172.9
申请日:2017-07-03
申请人: 无锡市德科立光电子技术有限公司
IPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/094
CPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/094046 , H01S3/094096
摘要: 本发明提供一种组合拉曼泵浦源,包括一个或多个1阶拉曼泵浦源,一个或多个2阶拉曼泵浦源……一个或多个N阶拉曼泵浦源,N≥2,以及一个宽带合波器;各拉曼泵浦源的输出端分别连接宽带合波器的各输入端;1阶拉曼泵浦源采用非相干宽带光源,2阶及2阶以上拉曼泵浦源采用相干激光光源;输入信号光频谱位于N阶相干激光光源频谱的N阶拉曼频移处,N≥2,同时,输入信号光频谱位于1阶非相干宽带光源频谱的1阶拉曼频移处。本发明最少仅采用两个光源就可以实现宽带平坦高增益光谱,降低了成本,且适合应用于多种泵浦方式的拉曼放大器,尤其适合于同向泵浦方式的拉曼放大器。
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公开(公告)号:CN103094825B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201210105175.X
申请日:2012-04-11
申请人: 米亚基株式会社
发明人: 日下部和人
IPC分类号: H01S3/0915
摘要: 本发明提供一种激光电源装置,其针对负载的变化或交流电源电压的变化,提前防止充电电流的异常增大(突入电流的发生),以提高安全性以及可靠性。监视电路(70)具有:用于测定充电电路(14)内的线圈(26)以及电阻(28)的电压降VLR或线圈(26)以及第2断续器(30)的电压降VLS的电压检测线(72)以及隔离放大器(74);发生异常时停止用和充电完成用的两种监视值MVM1、MVM21的监视值发生电路(76);用于选择监视值MVM1、MVM2的某一方的开关(78);比较来自隔离放大器(74)的线圈电压降测定值MVLR(MVLS)和监视值MVM1(MVM2)的比较器(80)。控制器(20)根据比较器(80)的输出信号(比较结果信号)CO控制第1以及第2断续器(24、30)的接通、断开。
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公开(公告)号:CN107147000A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710453870.8
申请日:2017-06-15
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC分类号: H01S3/0915
CPC分类号: H01S3/0915
摘要: 一种提升氙灯光传递效率与分布均匀性的结构,该结构包括:氙灯、反射器、反射片、多块增益介质、上反光板和下反光板。其特征在于,在氙灯与反射器之间、沿氙灯横截面方向添加反射片,该反射片沿着氙灯轴线方向排布,所述反射片的数目为N,N≥2。本发明具有简单易行,构思巧妙,提升了光线自氙灯至增益介质表面的传递效率,降低了能源的供应,节约了成本,同时也改善了光线在增益介质表面光强分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN104362503B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410619856.7
申请日:2014-11-06
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H01S3/10 , H01S3/067 , H01S3/0915
CPC分类号: G02F1/39 , G02F2001/392 , G02F2203/26
摘要: 一种基于色散和非线性管理光参量振荡器(OPO)的脉冲压缩方法。该方法通过管理OPO腔内的色散和非线性,在OPO中产生宽带的巨线性啁啾脉冲,再通过腔外色散补偿对输出的信号脉冲去啁啾,从而实现脉冲压缩。该方法是用长脉冲泵浦OPO来产生不同波段超短飞秒脉冲的简单有效的方法。
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