一种2μm激光器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114883896A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210338651.6

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明提出了一种2μm激光器,包括:主振荡组件和放大组件,主振荡组件采用Tm光纤激光器泵浦组对主振荡Ho板条晶体进行端面泵浦产生2μm种子光;放大组件采用角度复用的方式,使2μm种子光在放大级Ho板条晶体中通过多次,且在放大级Tm光纤激光器泵浦组泵浦的条件下,提取2μm激光,实现多程放大后输出。本发明采用Tm光纤激光器替代固体激光器泵源,对主振荡Ho板条晶体进行端面泵浦,并在放大组件采用角度复用的方式,在放大级Tm光纤激光器泵浦组泵浦条件下,提取2μm激光,实现多程放大后输出,由此,在减小激光器体积的同时极大地提升放大效率,采用板条晶体还可以实现大面散热,提高了2μm激光输出稳定性和光束质量。

    一种端泵板条固体激光器的波前改善方法和系统

    公开(公告)号:CN110854661A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910756412.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明提出了一种适用于端泵板条固体激光器的波前改善方法和系统,针对激光在通过板条后激光光束质量退化,减小因激光器散热不均匀导致的热致波前畸变,提高激光光束质量。所述端泵板条固体激光器的波前改善方法,包括:测量通过板条后的激光波前并输出测量结果,所述测量结果中包括泵浦光调节参考信息,所述泵浦光用于调制所述激光光束的波前形状;根据所述泵浦光调节参考信息,确定所述泵浦光的调节信息;根据所述调节信息对注入板条中的泵浦光进行调节。

    一种板条激光晶体的双面封装方法

    公开(公告)号:CN106654820B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611007736.7

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种板条激光晶体的双面封装方法。该方法包括以下步骤:自下至上依次放置焊接面向上的上热沉、金锡焊片、金锡焊柱、板条激光晶体,组成第一焊接体,其中,在金锡焊片的边缘紧贴金锡焊片放置有第一厚度控制薄片;将第一焊接体进行焊接得到半成品;自下至上依次放置焊接面向上的下热沉、铟柱、半成品,组成第二焊接体,其中,半成品的板条激光晶体的一侧朝下,下热沉的焊接面镀有铟层,在铟层边缘放置有第二厚度控制薄片;将第二焊接体进行焊接即得。借助于本发明的技术方案,解决了焊接层容易出现大尺寸空洞及大面积虚焊的问题。

    一种高功率固体激光器的散热装置

    公开(公告)号:CN104124605B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201410312039.7

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明提出了一种高功率固体激光器的散热装置,包括:热沉、分流式热管和冷却风扇,其中,热沉的一侧与高功率固体激光器的增益介质紧密接触,热沉的另一侧设有与分流式热管蒸发段形状吻合的凹槽;当分流式热管插入热沉所述凹槽中时,分流式热管的冷凝段位于空气中,并由冷却风扇加速所述冷凝段的散热。本发明可以有效降低增益介质温度、减小增益介质因温度不均匀而引起的热应力形变,提高激光光束质量以及输出功率。同时,克服了现有技术中散热方式可能导致的漏水、体积大以及管路复杂等问题。

    一种泵浦耦合装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN107749559A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711035144.0

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明介绍了一种泵浦耦合装置及其制造方法,该装置包括:增益介质板条,以及折射体;所述折射体键合于所述增益介质板条的上表面和/或下表面,且所述折射体位于泵浦光射入所述增益介质板条的位置;所述增益介质板条用于传输激光;所述折射体用于将泵浦光导入所述增益介质板条中,以使所述泵浦光在所述增益介质板条中的传输路径与所述激光在所述增益介质板条中的传输路径不同。本发明为避免使用分光镜影响输出激光光束质量,采取了泵浦光与激光不同光路传输的方式,能有效分离泵浦光和激光。

    一种散热方法和系统
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103987235A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410147024.X

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种散热方法和系统。该系统包括:储存容器,用于预先储存液态的工作物质;控制元件,用于当热负载工作发热时,控制所述储存容器向蒸发器释放所述工作物质;所述蒸发器,用于利用所述工作物质的气化,吸收所述热负载产生的热量,并释放所述热量。本发明有效地解决了现有技术无法应对散热系统体积、重量和能耗过大,无法满足实际应用需要的问题。本发明通过瞬时或短时释放工作物质来平衡热负载产生的相对较大的瞬时或短时热量,与常规制冷装置相比较,可利用相对较小的体积、重量以及电能消耗来平衡相对较大的瞬时/短时热负载。

    一种激光到靶参数安全测量方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118243353A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410210802.9

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本说明书实施例提供的一种高功率激光到靶参数安全测量方法,包括:通过光轴传感器,探测入射到靶斑仪的激光的光轴方向;通过姿态传感器,探测靶斑仪所在平面的波动信息,其中,波动信息为靶斑仪在目标位置的第一振动信息;通过位置传感器,探测吸收靶的方位信息,其中,方位信息包括吸收靶以所述靶斑仪为基准时,对应的相对方位和第二振动信息;基于光轴方向、波动信息以及方位信息,调整被靶斑仪反射的激光均匀入射到吸收靶的目标区域。由伺服云台控制靶斑仪的方位俯仰变化,精准调控反射光指向,确保被靶斑仪反射的高能激光投射到吸收靶上,从而显著降低高能激光到靶参数测试试验时,强激光溢出对靶场附近的损伤风险,提高试验安全性。

    陶瓷光纤激光增益介质片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116207592A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310120587.9

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明提出了一种陶瓷光纤激光增益介质片及其制备方法,陶瓷光纤激光增益介质片包括:掺杂增益区、基质区和基板,掺杂增益区包括陶瓷基质和掺杂于基质中的激活离子,掺杂增益区呈弯曲细丝状;基质区采用陶瓷材质,包覆于掺杂增益区的径向外侧;掺杂增益区和基质区均设于基板;陶瓷光纤激光增益介质片具有泵浦光注入端、激光注入端和激光输出端,泵浦光和种子光分别经泵浦光注入端和激光注入端注入掺杂增益区,种子光经掺杂增益区放大后,从激光输出端输出。本发明的陶瓷光纤激光增益介质片,非线性阈值、损伤阈值和热导率都大幅提高,大幅提高了光纤激光器的输出功率,各器件集成在一个热沉板上,不需要复杂的整形光学元件,大幅压缩激光器体积。

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