一种用于产生高功率轴对称偏振光的激光器

    公开(公告)号:CN102157891B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110067616.7

    申请日:2011-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于产生高功率轴对称偏振光的激光器,它包括全反镜、输出镜、激光工作介质和泵浦源,激光工作介质位于所有与全反镜垂直的折叠臂上,泵浦源为射频、半导体激光器或闪光灯泵浦源,其特征在于,它还包括4*N个转折镜,N=1、2或3;4*N个转折镜的中心均位于谐振腔的光轴上,其中,2*N个转折镜的法线与子午面平行,且相邻两个转折镜法线之间的夹角为90°,其余2*N个转折镜的法线与弧矢面平行,相邻两个转折镜法线之间夹角也为90°,且4*N个转折镜的法线与光轴的夹角均为45°。全反射镜为介质光栅镜或内轴锥金属光栅镜。本发明具有结构简单、输出的轴对称偏振光功率高、偏振度和光束质量好等特点。

    高功率激光器的机械光闸
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102157895B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201110065095.1

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种高功率激光器的机械光闸,包括进给机构、导向机构和能量吸收机构,导向机构包括光闸盒,光闸盒内安装有光闸旋转体,光闸盒一侧安装有半导体红光发生器,光闸旋转体的前端安装有与半导体红光发生器中心位于同一水平线上的红光反射镜,尾端安装有光闸镜;进给机构包括与光闸旋转体中部的转动轴连接的旋转气缸;能量吸收机构位于光闸镜的一侧,包括吸收体光阑、吸收壳体以及吸收壳体内吸收能量的吸收体芯,吸收体光阑设有与半导体红光发生器中心对应的长圆形开孔。本发明克服了现有光闸镜存在的导向不稳定、运动位移偏差大、能量吸收面积小、一级热交换的效率低的缺点,具有动作灵敏度高、红光导向稳定、能量吸收效率高的特点。

    高功率激光器的机械光闸
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102157895A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110065095.1

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种高功率激光器的机械光闸,包括进给机构、导向机构和能量吸收机构,导向机构包括光闸盒,光闸盒内安装有光闸旋转体,光闸盒一侧安装有半导体红光发生器,光闸旋转体的前端安装有与半导体红光发生器中心位于同一水平线上的红光反射镜,尾端安装有光闸镜;进给机构包括与光闸旋转体中部的转动轴连接的旋转气缸;能量吸收机构位于光闸镜的一侧,包括吸收体光阑、吸收壳体以及吸收壳体内吸收能量的吸收体芯,吸收体光阑设有与半导体红光发生器中心对应的长圆形开孔。本发明克服了现有光闸镜存在的导向不稳定、运动位移偏差大、能量吸收面积小、一级热交换的效率低的缺点,具有动作灵敏度高、红光导向稳定、能量吸收效率高的特点。

    一种基于光栅的轴对称偏振谐振腔镜

    公开(公告)号:CN102157894A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110067583.6

    申请日:2011-03-21

    Abstract: 本发明公开了基于光栅的轴对称偏振谐振腔镜,它包括光栅、多层介质膜和基底;光栅的刻线呈圆环状,并分布均匀,且与基底同心,光栅的刻线剖面为矩形,光栅镜刻蚀区的尺寸满足关系:,其中,为基底直径,为光栅刻蚀区圆环的直径,为基底上未镀膜和未刻蚀光栅的圆环宽度;多层介质膜是由高低折射率材料交替层叠而成;多层介质膜位于光栅和基底之间,光栅层厚度小于多层介质膜总厚度。该腔镜具有对P偏振或S偏振选择和高反射的特点,而且具有圆对称性。可用于激光谐振腔的尾镜,得到高偏振度的轴对称偏振光束。

    一种用于轴快流气体激光器的放电玻璃管

    公开(公告)号:CN101562306B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200910062134.5

    申请日:2009-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于轴快流气体激光器的放电玻璃管,包括垂直进气、水平直管和水平出气三部分。进气部分为进气管位于正下端的水平夹层“鼓包管状”结构,垂直进气管与内、外层鼓包管之间的夹层相通,并通过内层鼓包管壁上的小孔相通,正对着小孔的外层鼓包管壁上有用于密封插装金属阳极针座的开口,阳极针尖位于小孔的中心处;直管部分与出气部分水平圆弧过渡相连且同轴;出气部分为尾部开口的同轴内、外管。本发明区别于传统的十字型放电管中的轴对称进气方式,可形成充分有效的湍流,因此具有气体增益介质流场分布均匀、对称饱满和注入电功率高等优点,从结构上保证了放电管中稳定的大体积辉光放电,为得到理想的对称均匀和稳定可靠的输出激光光束质量提供了保障。

    相变滤光阵列及其制备方法、计算光谱仪

    公开(公告)号:CN118915219A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410910781.1

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本申请涉及光谱分析的技术领域,具体涉及一种相变滤光阵列及其制备方法、计算光谱仪,计算光谱仪包括相变滤光阵列;相变滤光阵列包括多个阵列设置的滤光片,每一滤光片包括透明衬底;n组交替沉积的相变层和介质层,位于端部的相变层沉积于所述透明衬底上;角度反射抑制层,其沉积于位于端部的介质层上。本申请具有低难度制造与计算光谱仪匹配适用的滤光阵列,且提高滤光阵列光谱透射率的连续性的效果,进一步结合图像传感器及光谱重建算法,实现基于相变的计算光谱仪,以解决传统计算光谱仪在工作波长范围内得到的滤光像素数量有限的问题,提高其性能。

    一种离子型量子点的提纯方法和量子点薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN115161010B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210801538.7

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本申请提供一种离子型量子点的提纯方法和量子点薄膜制备方法,采用长链型量子点溶液和配体前驱体溶液制备含有配体前驱体杂质的第一离子型量子点粉末;向承载有所述第一离子型量子点粉末的容器中加入提纯剂;摇晃或震荡容器,以使提纯剂与配体前驱体杂质充分作用;丢弃已作用的提纯剂,向容器再次加入提纯剂,直至加入提纯剂后溶液不变色;对提纯后的第一离子型量子点粉末进行真空干燥处理,得到不包含配体前驱体杂质的第二离子型量子点粉末。本申请的提纯方法可以有效地去除残留的配体前驱体,减小量子点的间距,增加量子点薄膜的迁移率,提升量子点光电转换器件的光响应性能;此外,经提纯后的量子点薄膜质量、致密度、均匀性均有明显提高。

    一种单自由度减振装置测试平台

    公开(公告)号:CN108593270B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810026607.5

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种单自由度减振装置测试平台,包括框架、导向机构、移动平台、刚度构件、中心轴和数据处理系统,框架包括上平板、下平板和立柱,上平板和下平板分别固定在立柱的两端,导向机构固定于下平板上,移动平台与导向机构滑动连接,移动平台上设置有升降机构;刚度构件与立柱固定连接,刚度构件中心设置有通孔,中心轴一端贯穿通孔与待测装置固定连接,中心轴另一端用于接收力锤的振动冲击,中心轴上设置有加速度传感器,力锤上设置有力传感器,力传感器和加速度传感器分别将力和加速度信号传输给数据处理系统分析计算。本发明使用锤击法测试减振装置的刚度和阻尼系数,使实验人员通过观察、对比、分析对减振装置的减振性能有全面的了解。

    一种偏振不敏感的空间折叠激光谐振腔

    公开(公告)号:CN102157890B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110067601.0

    申请日:2011-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种偏振不敏感的空间折叠激光谐振腔,包括全反镜、4*N个转折镜、输出镜和激光工作介质;全反镜和输出镜垂直于光轴,中心均位于光轴上;4*N个转折镜均为平面高反射镜,中心都位于光轴上,其中,2*N个转折镜的法线与子午面平行,且相邻两个转折镜法线之间的夹角为90°,其余2*N个转折镜的法线与弧矢面平行,相邻两个转折镜法线之间的夹角也为90°,且4*N个转折镜的法线与光轴的夹角均为45°;激光工作介质位于所有与全反镜垂直的折叠臂上。该激光谐振腔消除了同一平面内转折镜的偏振选择现象。输出激光的偏振性由全反射镜的偏振选择特性决定,输出功率高,光束质量好,可用于中、高功率气体或固体激光器。

    一种偏振不敏感的空间折叠激光谐振腔

    公开(公告)号:CN102157890A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110067601.0

    申请日:2011-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种偏振不敏感的空间折叠激光谐振腔,包括全反镜、4*N个转折镜、输出镜和激光工作介质;全反镜和输出镜垂直于光轴,中心均位于光轴上;4*N个转折镜均为平面高反射镜,中心都位于光轴上,其中,2*N个转折镜的法线与子午面平行,且相邻两个转折镜法线之间的夹角为90°,其余2*N个转折镜的法线与弧矢面平行,相邻两个转折镜法线之间的夹角也为90°,且4*N个转折镜的法线与光轴的夹角均为45°;激光工作介质位于所有与全反镜垂直的折叠臂上。该激光谐振腔消除了同一平面内转折镜的偏振选择现象。输出激光的偏振性由全反射镜的偏振选择特性决定,输出功率高,光束质量好,可用于中、高功率气体或固体激光器。

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