用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法

    公开(公告)号:CN105388618A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510954005.2

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: G02B27/0966

    Abstract: 用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法,在PLIF诊断实验中,由于不同工况是需要片状光束以不同角度入射到实验区域中,现有技术仅能通过改变流场中模型的攻角实现该效果,手段单一费力且不灵活。本发明中包括激光光源、光阑、柱面负透镜、柱面正透镜一、柱面正透镜二和片光整形旋转架;所述片光整形旋转架包括底座、光阑用镜框、柱面负透镜用镜框、第一柱面正透镜用镜框、第二柱面正透镜用镜框、两个竖板、两个转盘和多根滑杆。本发明包括两种方法,方法一与方法二相同之处为前三步相似。方法二与方法一不同之处为方法二包括步骤四,步骤四为光线旋转步骤。本发明用于PLIF诊断实验中。

    一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置

    公开(公告)号:CN104953454A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510363528.X

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。

    一种光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器及气体测量方法

    公开(公告)号:CN104568764A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510041662.8

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器及气体测量方法。所述传感器由半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、石英音叉、后单模光纤构成,所述半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、后单模光纤沿光束传播方向依次设置,锥形光纤穿过石英音叉的叉股。半导体激光通过前单模光纤传输至锥形光纤处,在锥形光纤处产生较强能量的倏逝波场,通过待测气体吸收倏逝波场的能量而产生声波,石英音叉接受声波信号,反演气体浓度。本发明针对微量气体传感探测,构建了一种新型全光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器,它相对于传统的镜片传输系统来说,具有极低的插入损耗,并且极大的提高了传感器系统的稳定性,结构简单,体积微小。

    腔外激光频率变换系统及变换方法

    公开(公告)号:CN103872567A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410110905.4

    申请日:2014-03-24

    Abstract: 腔外激光频率变换系统及变换方法,涉及快速获得高效率腔外激光频率变换系统及方法,属于激光与物质相互作用领域。解决了现有腔外激光频率变换方法中存在的倍频效率差,腔外激光频率变换系统的自动化程度低的问题,本发明所述非线性晶体放置在晶体架上,短脉冲激光器发射的激光经光阑调整传输方向后的光束入射至非线性晶体,经非线性晶体进行频率变换后的混合光入射至滤波片,经滤波片滤波后的目标光束发射至偏振片或衰减片,经偏振片或衰减片后射出的光束入射至光电探测器的感光面上,光电探测器的光强电信号输出端连接计算机的光强电信号输入端,计算机的串口通过数据线连接步进电机的位移信号输入端。本发明适用于进行腔外激光频率变换。

    基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法

    公开(公告)号:CN103590992A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310622579.0

    申请日:2013-11-30

    Abstract: 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法,涉及一种实现光子微推进的装置及利用该装置实现光子微推进的方法。所述装置沿光束传播方向依次设置有泵浦系统、二色镜、激光增益介质、高反镜和推进物体,推进物体与高反镜固定在一起,泵浦系统发出的泵浦光聚焦到激光增益介质上。所述方法由以下步骤实现:构建包含增益介质的光学谐振腔,利用谐振腔对光子的反馈作用实现对推进物体的往返多次光压效果,利用受激增益介质对光子的放大作用实现光子微推力的放大和推进效率的提高。本发明能够大幅度降低微推进所需激光功率,并能大幅度提高推进效率,便于基于有源谐振腔的激光光子微推进技术的工程应用。

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