一种防散射栅格及其制备方法

    公开(公告)号:CN113823434B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202010568028.0

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种防散射栅格及其制备方法,方法包括:根据每片栅格膜片与发射源的距离,计算每片栅格膜片上多个孔洞的孔间距及每个孔洞的孔径;根据每片栅格膜片上多个孔洞的孔间距及每个孔洞的孔径,确定每片栅格膜片上掩膜层的结构;根据确定的掩膜层的结构,在每片栅格膜片上镀设掩膜层;利用刻蚀方法刻蚀每片镀设掩膜层的栅格膜片;将每片刻蚀后的栅格膜片按照其与发射源的距离依次进行定位粘合,得到防散射栅格。本发明利用等离子刻蚀方法加工栅格膜片,通过增材制造方法在栅格膜片上制备具有特殊结构的掩膜层,克服了大幅面等离子刻蚀过程中刻蚀不均匀的问题,同时还避免了激光加工或机械加工带来的系统复杂度和加工误差叠加等问题。

    一种紫外脉冲激光装置及输出光路自准直方法和应用

    公开(公告)号:CN116482911A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310272150.7

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本申请公开了一种紫外脉冲激光装置及输出光路自准直方法和应用,包括:控制单元和沿光路方向设置的基频光源、波段产生单元、光束指向稳定单元;所述波段产生单元分为波段I产生模块、波段II产生模块、波段III产生模块,分别用于产生波段I、波段II、波段III;所述光束指向稳定单元包括电动控制镜片I、电动控制镜片II、分束片I、分束片II、位置探测器I、位置探测器II、光闸。通过自动调整基频光波长、相应的晶体匹配角度和插入相应的延迟线,从而产生相应波长的脉冲激光,并通过三段式光路切换产生宽波段紫外脉冲激光;最后通过自准直系统实时调整输出激光指向稳定性。

    一种偏振分离复合腔钬激光器

    公开(公告)号:CN114552355B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210103728.1

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种偏振分离复合腔钬激光器,属于固体激光技术领域,能够解决现有的Tm/Ho键合激光器输出脉宽较大,无法实现窄脉宽输出的问题。所述钬激光器包括:泵浦源、耦合透镜组、第一腔镜、键合晶体、偏振片、电光调Q晶体和输出耦合镜;耦合透镜组用于将泵浦激光耦合进键合晶体;键合晶体为Tm和Ho掺杂YLF晶体,键合晶体用于在泵浦激光的激发下,产生Tm激光和Ho激光;偏振片用于反射σ偏振Tm激光,并透射π偏振Ho激光;钬激光器还包括第二腔镜,第二腔镜设置在偏振片的反射光路上;第一腔镜用于透射泵浦激光,并反射Tm激光;第二腔镜用于反射Tm激光;输出耦合镜用于透射预设比例的Ho激光,并反射其余的Ho激光。本发明用于钬激光器。

    一种高重频1.55μm全光纤脉冲激光器

    公开(公告)号:CN113314928B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110421456.5

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种高重频1.55μm全光纤脉冲激光器,属于光纤激光技术领域,能够解决现有1.5μm激光器和放大器存在的功率受限、体积庞大和价格昂贵的问题。所述光纤脉冲激光器包括:掺Er连续激光器、第一波分复用器、可饱和吸收体、第一耦合器和第一隔离器;第一波分复用器、可饱和吸收体、第一耦合器和第一隔离器沿顺时针方向依次连接,构成掺Er连续激光器腔外的环形腔;第一波分复用器用于将Er激光耦合并禁锢在环形腔中,以进行脉冲调制;可饱和吸收体用于对1.5μm波段Er激光进行可饱和吸收调制;第一耦合器用于将1.5μm脉冲激光耦合输出;第一隔离器用于控制1.5μm Er激光沿顺时针方向单向传输。本发明用于制作1.55μm全光纤脉冲激光器。

    阵列式旋转双棱镜3D打印设备及打印方法

    公开(公告)号:CN113103577B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110286545.3

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种阵列式旋转双棱镜3D打印设备及打印方法,包括多个并列设置的旋转双棱镜打印单元,每个打印单元包括:多路激光器,其头部呈一定角度固定在安装平台上,经准直头/反射镜获得平行光输出;旋转双棱镜,由一对共轴相邻排列的折射棱镜组成,能绕共同轴独立旋转改变光的传播方向,实现光束或视轴的指向调整;光束指向控制系统,配置为控制电机旋转双棱镜的旋转角度,使出射光束在一定偏转角范围内实现任意指向调整;场镜与旋转双棱镜相对设置且下方设有打印平台。该阵列式旋转双棱镜3D打印设备结构紧凑,指向精度高,光损耗小,整体造价小,无时间色散效应,可控制大口径光束实现大角度偏转,机械传动误差对指向精度的影响很小。

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