一种腔内三倍频的复合腔
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106684691A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510756203.8

    申请日:2015-11-09

    Abstract: 本发明属于激光变频技术领域,具体涉及一种腔内三倍频的复合腔。系统包括三部分:1.第一腔镜(1)、增益池(2)和第二腔镜(6)组成的负支共焦腔,腔内基频光振荡放大;2.二向色镜(3)、第二腔镜(6)和二倍频晶体(4)及三倍频晶体(5)组成的正支共焦腔,腔内二倍频光传播缩束,基频光和二倍频光重叠部分产生三倍频光。本发明可以实现大口径高能激光的高效率的三倍频转化。

    一种测量发射光谱空间分布的定位装置

    公开(公告)号:CN115077702B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210841717.3

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于测量发射光谱空间分布技术领域,特别涉及一种测量发射光谱空间分布的定位装置。该装置包括观察窗口、电动平移台、光纤准直器、Y形光纤分路器、带孔刻度尺、指示光源及光谱仪;电动平移台设置于观察窗口前侧,光纤准直器和带孔刻度尺设置于电动平移台上,带孔刻度尺上设有光源孔,指示光源设置于光源孔的下方;Y形光纤分路器通过光纤输入A端口与光纤准直器连接,将光纤输入B端口设置于带孔刻度尺的上方,且对准指示光源;Y形光纤分路器通过光纤输出端口与光谱仪连接。本发明可精确地给出观察窗口起始点和结束点的光谱位置,从而给出具有空间分辨的火焰发射光谱序列,以便研究火焰发射光谱沿着气流方向的演化情况。

    扁—圆一体化结构型介质阻挡放电半导体泵浦惰性气体激光器

    公开(公告)号:CN118693604A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310289441.7

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明属于气体放电及激光应用领域中的气体激光器,具体地说是一种扁—圆一体化结构型介质阻挡放电半导体泵浦惰性气体激光器,包括真空腔体、电激励系统、密封系统组件、供气系统、真空抽气系统、真空监测系统、高压监测系统、泵浦及出光系统,真空腔体经密封系统组件密封后由真空抽气系统排出真空腔体内空气,当真空监测系统测试真空腔体内气压符合低气压条件时,再由供气系统注入设定比例的惰性气体,注入惰性气体的总压由高压监测系统检测;注入惰性气体后的真空腔体由电激励系统控制产生亚稳态粒子,并由泵浦及出光系统激发产生粒子数反转,从而实现所需要的波长激光输出。本发明结构简单,易于操作,避免了介质阻挡放电装置及真空腔体独立设计带来的复杂性。

    一种中红外凸面衍射光栅工作距的测量装置

    公开(公告)号:CN115165322A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210848416.3

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明涉及衍射元件测量技术领域,特别涉及一种中红外凸面衍射光栅工作距的测量装置。该装置包括沿光路依次设置的半导体激光器、偏振器件、准直扩束光学组件、凹面标准镜、平面刮刀镜、待测凸面光栅、聚焦光学组件及CCD相机:其中半导体激光器发射的可见测量激光经过偏振器件后变为线偏振光;线偏振光经过准直扩束光学组件输出扩束光,再经过凹面标准镜和平面刮刀镜的中心孔照射到待测凸面光栅上,衍射光沿原光路返回依次经过凹面标准镜和平面刮刀镜的反射聚焦光学组件内,聚焦光束再照射到CCD相机中。本发明通过测量凹面标准镜和待测凸面光栅的间距,获得待测凸面光栅的工作距,测量简单、直观。

    一种负支共焦非稳腔及其在高能气体激光器中的应用

    公开(公告)号:CN106549293A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510591184.8

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种负支共焦非稳腔及其在高能气体激光器中的应用,所述负支共焦非稳腔消除了负支共焦非稳腔内实焦点处出现的电离问题,所述负支共焦非稳腔包括真空池、凹面高反镜a、凹面高反镜b、增益池;凹面高反镜a与凹面高反镜b构成负支共焦非稳腔,共同焦点为F,所述真空池为密封结构,该结构包括一个布儒斯特窗口片c,一个布儒斯特窗口片d,一个圆柱形池壁,一个用于抽真空及密封的密封管,真空池将实焦点F置于真空环境下,不会产生电离,从根本上避免了电离的存在;通过本发明对负支共焦非稳腔的改进,使得负支共焦非稳腔应用于高峰值功率、高能气体激光器成为可能;本发明采用的真空池结构设计简单,易于加工实现;造价低,能够在改善光斑均匀性的同时实现偏振态选择。

    一种基于气体振动拉曼光泵浦产生其转动拉曼光的拉曼激光器

    公开(公告)号:CN105742954A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410765139.5

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明是一种基于气体振动拉曼光泵浦产生其转动拉曼光的拉曼激光器,通过分光系统,泵浦激光器输出的线偏振泵浦光调谐至适当能量,作为第一束线偏振泵浦光,导入第一个拉曼池产生带有前向一级斯托克斯线偏振振动拉曼光和剩余的线偏振泵浦光的混合光;混合光经二向色镜分离出剩余的第一束泵浦光,线偏振振动拉曼光继续向前传播,再经一个λ/4波片转换为圆偏振振动拉曼光,并作为第二束圆偏振泵浦光,导入第二个拉曼池产生带有前向一级斯托克斯圆偏振转动拉曼光和剩余的圆偏振振动拉曼光的混合光;最后该光通过分光棱镜组分光得到单一的圆偏振转动拉曼光。本发明获得频移范围更大中红外波长。本发明可以广泛应用于军事、医疗、环境监测等领域。

    一种基于空心玻璃管且自带种子光的气体受激拉曼放大器

    公开(公告)号:CN104716560A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310691186.5

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于空心玻璃管且自带拉曼种子光的气体受激拉曼放大器,包括一台泵浦激光器、一套分光系统、第一个拉曼池、第二个拉曼池、一根空心玻璃管和一组分光棱镜。泵浦光源通过分光系统分成两束泵浦光,其中第一束泵浦光通过第一二相色镜导入第一个拉曼池产生后向拉曼种子光;第二束泵浦光通过光路延迟,与后向拉曼种子光同时到达第二二相色镜并进行合束,然后一起以掠入射方式导入置于第二个拉曼池内的空心玻璃管内进行受激拉曼放大。最后通过分光棱镜组分光得到单一放大拉曼光。实验结果表明,和传统的双级联拉曼池相比,本发明可以获得转换效率更高的受激放大拉曼光。本发明可以广泛应用于军事、医疗、环境监测等领域。

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