一种1.5微米被动调Q激光器
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111478172B

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202010426018.3

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种1.5微米被动调Q激光器,包括多个工作周期、工作占空比均相同的泵浦源和设置在多个泵浦源出光侧的一个谐振腔;多个泵浦源,用于在一个工作周期内,以固定时间间隔依次发射泵浦光;泵浦源的脉宽与固定时间间隔相等;谐振腔,利用多个泵浦光泵浦谐振腔内的激光晶体,得到多束从激光晶体不同位置出射的1.5微米激光,每束激光在谐振腔内多次反射后出射,得到连续脉冲激光。本发明的1.5微米被动调Q激光器,克服了传统1.5微米被动调Q激光器在高峰值功率、斩波泵浦条件下输出的激光脉冲不连续的缺点,能够使激光器在斩波泵浦工作条件下,输出的激光脉冲在时间域上连续,本发明能够有效地扩展1.5微米被动调Q激光器的应用范围。

    一种1.55μm波段激光器及其应用
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116960722A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210384308.5

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本申请公开了一种1.55μm波段激光器及其应用,沿光路方向依次包括泵浦源、耦合透镜、输入镜、单晶光纤和输出镜;单晶光纤为Er3+/Yb3+:RE2Si2O7双掺单晶光纤;其中,Er3+为激活离子,含量为0.1~5at%,Yb3+为敏化离子,含量为0.5~15at%,RE2Si2O7为基质晶体,其中RE选自Sc3+、Y3+、Lu3+、Gd3+或La3+中的至少一种。得益于光纤优良的散热特性及泵浦波导效应,热效应明显减弱且泵浦功率密度提高,可获得高平均功率、高重频、高脉冲能量及高光束质量的1.55μm波段激光,能够用于空间通信、空中对水下通信、遥感、引信、目标指示、测距测高或成像领域。

    一种1.55μm脉冲激光器及其应用

    公开(公告)号:CN114374141B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111539692.3

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本申请公开了一种1.55μm波段脉冲激光器,该激光器采用(ErxYbyLu(1‑x‑y))2Si2O7晶体作为增益介质,其中,x=0.3‑2.0at.%,y=3‑20at.%。本申请还公开了一种激光测距仪的光源,该光源即为所述1.55μm脉冲激光器。该人眼安全1.55μm波段微型脉冲激光器具有百赫兹级重复频率、百微焦级脉冲能量和纳秒级脉冲宽度,能够解决现有该波段激光测距仪探测光束脉冲重复频率低的问题。

    一种测量固体激光器中增益介质内部温度的方法

    公开(公告)号:CN108168726A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201611123777.2

    申请日:2016-12-08

    CPC classification number: G01K11/006

    Abstract: 本发明提供了一种测量固体激光器中增益介质内部温度的方法,该方法利用不同温度下增益介质中所掺杂稀土离子从热耦合能级向下跃迁产生的荧光强度比值作为标尺,通过测量固体激光器运转过程中增益介质内部某一位置处稀土离子从热耦合能级跃迁产生的荧光强度比值,实时准确获知该位置处增益介质的温度。本发明可以在固体激光器正常工作的情况下,实时测量激光器中增益介质内部温度分布,测试方法和装置简便,测量结果准确性高,对分析增益介质的热效应并进而改善固体激光器的运转性能具有重要意义。

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