一种波长转换器件
    93.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210468375U

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201921719139.6

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种波长转换器件,包括壳体、周期极化晶体、控温组件、第一耦合部件和第二耦合部件;周期极化晶体设置于壳体内部;控温组件设置于周期极化晶体的底部;设周期极化晶体的两端分别为晶体第一端口和晶体第二端口;设靠近晶体第一端口的壳体一侧端口为壳体第一端口;设靠近晶体第二端口的壳体另一侧端口为壳体第二端口;第一耦合部件设置于晶体第一端口与壳体第一端口之间的光路上;第二耦合部件设置于晶体第二端口与壳体第二端口之间的光路上。本实用新型将进入波长转换器件壳体内的激光在周期极化晶体的作用下进行波长的转换,获得高转换效率的激光输出,使用简洁,操作方便。

    光栅线密度测量装置
    94.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209689889U

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201920721956.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本申请公开了一种光栅线密度测量装置,该装置包括:激光器和挡光板,激光器出射激光光束透过挡光板上的通光孔入射待测光栅,调整待测光栅至通光孔的圆心为衍射光斑圆心时,待测光栅满足0级littrow条件或-1级Littrow条件,待测光栅从满足0级littrow条件到满足-1级Littrow条件所转过的角度即为衍射角α,光栅线密度m:m=2*106*sinα/λ,其中,λ为激光光束的波长。该装置充分利用衍射光斑面积较大的特点,在不去除衍射光斑面积的情况下,简化测量装置结构,仅需增加挡光板即可消除衍射光斑面积对测量结果的影响,能够精确测量光栅的实际线密度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    阵列激光器耦合装置
    95.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209418987U

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201920275222.2

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本申请公开了一种阵列激光器耦合装置,该装置包括:阵列激光器和沿激光传输方向依序设置的平凸透镜、双凹透镜和耦合透镜,所述阵列激光器中各单激光器出射激光聚焦于所述平凸透镜的前焦点处;所述平凸透镜、所述双凹透镜和所述耦合透镜的光学中心共平面。该装置能将多路激光耦合同时准确耦合进入待耦合光学器件中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    固体激光器
    96.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208336800U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201820233265.X

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种固体激光器,包括:晶体、半导体制冷片和热电电源,热电电源与半导体制冷片供电连接;半导体制冷片包括热面,晶体与热面焊接。通过焊接将晶体牢固的固定在半导体制冷片上,在各类试验中焊料均不会产生过大的形变导致晶体脱落;同时焊接过程无需对工件进行加工和安装,焊接过程简单可靠。

    一种用于消防搜救照明用激光手电的激光光源

    公开(公告)号:CN207134605U

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201721106713.1

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于消防搜救照明用激光手电的激光光源,包括光源外壳、控制电路模块、温控模块、激光模组和激光整形模组;控制电路模块、温控模块、激光模组和激光整形模组设置在光源外壳内;控制电路模块包括半导体激光器驱动电路和温控电路;半导体激光器驱动电路与激光模组电连接;温控电路采集激光模组的温度并控制温控模块的运行或停止;温控模块吸收激光模组的热量,并通过光源外壳导出热量;所述激光模组产生稳定的绿色激光,并通过激光整形模组中的激光扩束整形透镜组扩束后,再经过匀光部件和散斑抑制准直、匀光后输出。

    一种基于极化晶体的紧凑型蓝光激光芯片

    公开(公告)号:CN203787758U

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201420085819.8

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于极化晶体的紧凑型蓝光激光芯片的设计和制备。激光晶体与极化晶体通过光胶或胶合的方法,粘成一体式激光芯片,并在该激光芯片前后端面的镀上特定的光学薄膜以形成激光谐振腔。该激光芯片便于大批量生产,具有低成本的特点;可以使用通过整形耦合系统后的半导体激光器直接泵浦该激光芯片,进而直接产生蓝光激光。该蓝光激光芯片可用于中、小功率输出的激光装置中,实现低成本,高易用性和高可靠性的蓝光激光输出。

Patent Agency Ranking