一种多波长医用激光刀装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118845208A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410931367.9

    申请日:2024-07-12

    IPC分类号: A61B18/20 H01S3/23

    摘要: 本发明提供一种多波长医用激光刀装置及其使用方法,该装置包括多波长激光源、传输控制模块、宽光谱高通传输器、输出模块。多波长激光源输出的激光通过传输控制模块传输至宽光谱高通传输器,经选择控制,将所需激光由输出模块输出并作用于目标生物组织。本发明,可实现超宽光谱激光(100 nm~3 mm)高通(T>80%)输出的需求,且可实现单波长输出、多波长同时输出、不同光斑尺寸输出、不同传输器件输出的多功能工作模式,传输效率高、结构紧凑,能够同时满足多种应用场景,提升了设备的使用兼容性,降低了成本;本发明,还可根据数据库实现针对不同的应用场景,自动选择激光器工作模式的效果。

    用于组合相干的激光束的设备和方法、激光系统

    公开(公告)号:CN118715678A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202380021764.6

    申请日:2023-02-08

    摘要: 本发明涉及一种用于将相干的激光束(102)组合成至少一个组合的激光束(104)的设备,包括:用于调整相干的激光束(102)之间的相应相位差的相位调整装置(112);用于放大相干的激光束(102)的放大装置(120),经放大的相干的激光束(124)从放大装置(120)中耦合输出;控制装置(168),其基于预定的配属规则操控相位调整装置(112),以将经放大的相干的激光束(124)之间的相应相位差调整到预定的目标相位差值(Δφ目标);用于求取经放大的相干的激光束(124)之间的相应相位差的测量装置(138),借助测量装置(138)求取经放大的相干的激光束(124)之间的实际相位差值(Δφ);被配属给控制装置(168)的优化单元(172),该优化单元基于借助于测量装置(138)求取的实际相位差值(Δφ)优化配属规则。

    一种高功率高重复频率百皮秒激光器

    公开(公告)号:CN111668691B

    公开(公告)日:2024-09-24

    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。

    激光损伤测试仪多波长激光光路自动投切装置

    公开(公告)号:CN111653931B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202010617732.0

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: H01S3/23 H01S3/101

    摘要: 本发明公开激光损伤测试仪多波长激光光路自动投切装置,包括三组激光器扩束光学系统;第一组激光器扩束光学系统包括第一激光器、第一扩束光学系统和第一反射镜M1,第一反射镜M1在该光路上固定设置;第二组激光器扩束光学系统包括第二激光器、第二扩束光学系统和第二反射镜M2,第二反射镜M2设置在起落支撑架上;第三组激光器扩束光学系统包括第三激光器、第三扩束光学系统、第三反射镜M3和第四反射镜M4,第三反射镜M3设置在起落支撑架上,第四反射镜M4在该光路上固定设置。本发明的选用了三个不同波段的激光器作为激光源,通过控制几组全反射镜将三个不同的激光源进行切换和自动投切,进而完成光学反射的自动切换。

    用于产生激光脉冲的装置和方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118679423A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202280091352.5

    申请日:2022-11-18

    发明人: 延斯·林珀特

    摘要: 本发明涉及一种用于产生激光脉冲的装置。本发明的目的是允许分子振动的频率范围为0‑700cm‑1,这对于相干拉曼光谱法/显微术的大量应用是非常有趣的。为此目的,本发明提出的装置包括:‑泵浦源(1),其被设计为发射具有第一光谱带宽的脉冲泵浦激光辐射,‑光束分离元件(3),其被设计为将泵浦激光辐射分成两个或更多个独立的光束路径,‑至少一个光谱滤波元件(4,5,6),其布置在光束路径中的一个中,滤波元件(4,5,6)的光谱通带小于泵浦激光辐射的光谱带宽,以及‑至少一个光参量振荡器或放大器(11,12),其被设计为将经由光束路径中的一个供应给所述振荡器或放大器的经光谱滤波的泵浦激光辐射至少部分地转换成信号波长下的激光辐射以及不同于信号波长的空闲波长下的激光辐射。本发明还涉及一种用于产生激光脉冲的方法。

    具有经修改的光束轮廓的多激光器系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN112119547B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN201980032721.1

    申请日:2019-04-11

    摘要: 本发明的各方面包括具有经修改的光束轮廓的多激光器系统。根据某些实施例的系统包括产生第一光束的第一激光器;产生第二光束的第二激光器;以及光束整形组件,其在基本相同的位置接收以不同入射角照射的所述第一光束和所述第二光束,且被配置成利用所述第一光束和所述第二光束生成沿横轴具有预定强度分布的输出光束。本发明还描述了用所述输出光束辐照流体介质中的样品的方法。本发明还提供了具有一台或更多台激光器以及光束整形组件的套件,所述光束整形组件被配置成利用第一光束和第二光束生成沿横轴具有预定强度分布的输出光束。

    纤芯增益、放大波段可控的多芯拉曼光纤放大器

    公开(公告)号:CN118554255A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202310179228.0

    申请日:2023-02-27

    摘要: 本发明提出各纤芯增益、放大波段可独立控制的多芯拉曼光纤放大器的实现方法及装置,包括以下部分:泵浦光、信号光、波分复用器、N芯光纤、扇入扇出器件及波分解复用器。其中,泵浦光和信号与波分复用器的输入端相连,波分复用器的输出与扇入器件的输入端相连,N芯光纤与扇入扇出器件的相连,输出放大信号。波分复用器的一个输出端对应一个N芯光纤的纤芯,各个纤芯直接的泵浦光和信号光相互独立传输,待放大信号光与泵浦光同时在N芯光纤中传输,受激拉曼散射效应,光能量将会从泵浦光转移到信号光,从而使各纤芯信号光得到放大,获得拉曼增益。本发明还提出了一种用于多芯光纤传输系统的多波长泵浦的多芯拉曼光纤放大器的实现方法。

    一种提升光抽运小铯钟原子利用率的双光抽运系统

    公开(公告)号:CN118502218A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410582871.2

    申请日:2024-05-11

    摘要: 本发明公开了一种提升光抽运小铯钟原子利用率的双光抽运系统,其特征在于,包括双光抽运铯束管、双光抽运光路和激光稳频单元;所述双光抽运铯束管包括铯炉、双光抽运相互作用区、微波相互作用区和光检测相互作用区;所述双光抽运相互作用区上设置一磁场线圈,用于产生一个磁场方向平行于所述铯原子束流方向的磁场,使得铯原子发生磁子能级分裂;所述双光抽运光路用于产生三束激光,第一束激光为用于光抽运的4‑4线偏振激光且偏振方向与磁场方向垂直,第二束激光为用于光抽运的3‑3线偏振激光且偏振方向与磁场方向平行;第三束激光用于光检测;所述激光稳频单元用于对第二束激光进行稳频。本系统的态制备效率可接近100%。