一种偏振衍射光栅的激光相干合束耦合谐振腔

    公开(公告)号:CN106025776B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201610588778.8

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种偏振衍射光栅的激光相干合束耦合谐振腔,包括半导体激光器、增益单元、偏振衍射光栅、反射镜、输出镜,耦合谐振腔里面有增益单元、偏振衍射光栅;反射镜和输出镜分布在相干合束系统两端;半导体激光为泵浦光,其中心波长与谐振腔内的增益单元吸收谱线相匹配;偏振衍射光栅为分束/合束器件,其理论分束/合束效率达99%。本发明可以克服传统激光器系统随输出功率的增加而导致的热效应、非线性效应等,且光栅器件的高效率可以降低相干合束系统的成本及体积,同时可以实现高功率、高合束效率的激光输出。

    一种单物镜成亚波长近球形焦点的系统及方法

    公开(公告)号:CN112799228A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110130150.4

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种单物镜成亚波长近球形焦点的系统及方法,利用反射光学元件代替现有矢量光束聚焦系统中的其中一个物镜,采用偶极子天线组产生任意的入射光束,偶极子天线组经反射光学元件成像即虚偶极子天线组,两组偶极子天线的辐射场在非球面物镜的波前曲面相干结合形成波前辐射场,非球面物镜对两组偶极子天线到达球面波前的辐射场进行矢量聚焦,将波前辐射场聚焦回到焦点附近形成两个焦点,通过反射光学元件将一个焦点反射到另一个焦点上进行相长干涉,得到亚波长近球形焦点,从而将光功率限制在亚波长近球形焦点内,降低了物镜和光路的调整难度,在保持系统简单的情况下提高了焦斑的分辨率。

    一种基于拉曼频移差频的皮秒太瓦CO2激光放大系统及方法

    公开(公告)号:CN110676685A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910906024.6

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼频移差频的皮秒太瓦CO2激光放大系统及方法,系统包括固体皮秒激光发生器、拉曼移频器、差频晶体和横流CO2激光放大器;固体皮秒激光发生器产生的皮秒激光脉冲一部分进入拉曼移频器,另一部分与拉曼移频器的输出光脉冲一同注入差频晶体产生种子光,种子光经横流CO2激光放大器得到放大。方法包括:固体皮秒激光发生器产生的皮秒激光脉冲产生拉曼频移,得到第一Stocks边带的光脉冲;将获得的光脉冲与基准皮秒脉冲一同注入到差频晶体中,得到种子光;将获得的种子光注入到横流CO2放大器中,在横流CO2放大器中进行放大。本发明能够解决现有技术的皮秒太瓦CO2激光种子光放大极其困难,谱线离散不连续的技术问题。

    一种光学轨道角动量分选系统及方法

    公开(公告)号:CN110161681A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910434589.9

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种光学轨道角动量分选系统及方法,系统根据采用的空间光调制模块的类型分为反射式和透射式,反射式包括立方分束器、反射式空间光调制模块、直角棱镜及傅里叶透镜,透射式包括透射式空间光调制模块和傅里叶透镜。本发明通过空间光调制模块对入射光束进行保角映射、复制、展开和相位校正,最后通过傅里叶透镜的后焦面将不同的轨道角动量状态分离到不同的位置。本发明与现有分选系统相比,光学系统的分辨率大大提高,光学系统大大简化,为高分辨率光学轨道角动量分选系统的小型化和集成化铺平了道路。

    一种外光路补偿调节装置及由其构成的激光器

    公开(公告)号:CN105428966A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510974621.4

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: H01S3/02 G02B7/00

    Abstract: 本发明提出一种基于转折镜调节的外光路补偿调节装置,包括转折镜、压电陶瓷微位移驱动器和可转动基座,通过改变外加在微位移驱动器电压的大小,从而带动转折镜转动,实现光路的自动补偿。在此基础上,本发明提出一种基于外光路补偿调节装置的激光器,包括激光器、外光路补偿调节装置、光路整形模块、聚焦球面镜和反馈控制模块。反馈控制模块检测输出激光,并通过光路补偿调节系统,通过调节转折镜的偏转角度,将偏移的光束调至标准位置,可以保证激光器在各个占空比下激光输出功率的稳定和模式的稳定,提高激光器的整体稳定性,进而保证射频板条激光器加工系统的高效稳定工作,保证被加工器件的加工质量,提高加工效率。

    基于准直-偏转元件的半导体激光光谱合束装置及方法

    公开(公告)号:CN110676691B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910866512.9

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明属于半导体激光技术领域,公开了一种基于准直‑偏转元件的半导体激光光谱合束装置及方法,该装置包括半导体激光阵列(1),依次沿光路设置的快轴准直镜(2)、光束旋转元件(3)、准直‑偏转元件(4)、衍射光栅(5)和输出耦合镜(6);其中准直‑偏转元件(4)用于使不同发射单元发出的光束折射并使它们入射到衍射光栅(5)的同一区域,利用衍射光栅(5)将重叠在同一区域的多束光束以相同的衍射角衍射,使其成为同一束光并输出。本发明通过对合束装置中各个组件的构成及它们的设置方式、内部构造等进行改进,能够有效解决传统半导体激光阵列光谱合束方式中存在的诸如偏离中心的发射单元所发出光束反馈、合束效率低下等问题。

    一种偏振衍射光栅结构
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106019440B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610588779.2

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种偏振衍射光栅结构,包括基底层、光栅层,其特征在于:光栅层的各块状区域栅条方向、周期、占空比不同;光栅层位于基底层上方,需经过曝光、显影、刻蚀形成光栅层;本发明可以克服传统偏振衍射光栅参数调整只有一个自由度的缺点,从三个自由度来控制光栅透射光的分布,以达到任意光束的分束/合束功能,其理论分/合束效率达99%,且光栅器件的体积小,可应用在抗反射器、相干偏振合束、测量Stokes参量、生物成像和光通信等领域。

    一种偏振衍射光栅的激光相干合束耦合谐振腔

    公开(公告)号:CN106025776A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610588778.8

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: H01S3/0826 H01S3/0941

    Abstract: 本发明公开了一种偏振衍射光栅的激光相干合束耦合谐振腔,包括半导体激光器、增益单元、偏振衍射光栅、反射镜、输出镜,耦合谐振腔里面有增益单元、偏振衍射光栅;反射镜和输出镜分布在相干合束系统两端;半导体激光为泵浦光,其中心波长与谐振腔内的增益单元吸收谱线相匹配;偏振衍射光栅为分束/合束器件,其理论分束/合束效率达99%。本发明可以克服传统激光器系统随输出功率的增加而导致的热效应、非线性效应等,且光栅器件的高效率可以降低相干合束系统的成本及体积,同时可以实现高功率、高合束效率的激光输出。

    一种激光器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105305215A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510751260.7

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种激光器,包括半导体激光器、光学整形系统、耦合反射镜、反射镜、平板电极对、放电腔、匹配网络、射频电源、尾镜和输出镜,其特征在于:放电腔内充有工作气体;平板电极对平行对称放置于放电腔内,其表面具有对半导体泵浦激光和输出增益激光的高反射特性;半导体激光为泵浦光,其中心波长与放电腔内工作气体射频放电后的气体粒子吸收谱线相匹配,通过耦合反射镜注入至放电腔内。本发明具有结构紧凑、体积小、放电均匀、泵浦效率高等特点,可以有效防止高功率连续单模激光、高功率皮秒飞秒激光的非线性效应,实现高光束质量、良好的大气与光纤传输特性、高加工效率条件下的中高功率的激光输出。

    一种宽光束、可调送粉角的快速高效半导体激光熔覆装置

    公开(公告)号:CN110144583B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910450822.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于激光表面改性技术领域,公开了一种宽光束、可调送粉角的快速高效半导体激光熔覆装置,包括半导体激光器(1)、光束整形与菲涅尔聚焦系统(2)、可调宽光带送粉头(3)、送粉器(6)、高速机床(5)、六轴联动机器人(4)及中央控制系统(9),光束整形与菲涅尔聚焦系统(2)用于将激光整形并聚焦成宽光带激光;可调宽光带送粉头(3)用于向待处理的大型轴型工件表面输送粉末及宽光带激光;工件直径大于1000mm,长度不低于10m。本发明通过对关键组件的结构及其设置方式进行改进,可针对石油管道、海洋装备、天然气输气、采矿、隧道掘进等大型轴型工件进行外表面强化与表面修复,强化表面耐磨耐腐蚀性能,大幅度提高其使用寿命。

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