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公开(公告)号:CN108054627B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201810066801.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/081 , H01S3/06 , H01S3/108 , H01S3/16
Abstract: 本发明涉及一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器,属于激光技术领域,包括沿传输光路依次设置的0度全反镜、45度全反镜Ⅰ、45度全反镜Ⅱ、二极管泵浦模块Ⅰ、45度分光镜、4f成像透镜Ⅰ、非线性晶体、4f成像透镜Ⅱ、90度石英旋光镜、二极管泵浦模块Ⅱ、偏振片、45度全反镜Ⅲ和标准具组,所述标准具组由两块厚度不同的标准具组成,本发明在腔内4f成像透镜Ⅰ和4f成像透镜Ⅱ中央焦点处插入非线性晶体,并配合双标准具压窄激光线宽的方法抑制激光脉冲的弛豫振荡,消除了激光脉冲的弛豫振荡尖峰,从而获得具有匀滑时间波形的窄线宽1319nm激光脉冲。
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公开(公告)号:CN115995753B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310289893.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种和频光功率自动稳定装置及方法,属于激光和频技术领域,装置包括合束镜、LBO和频晶体、部分反射镜、功率监测器以及控制器,第一基频激光以及第二基频激光经所述合束镜进行合束,第一基频激光或第二基频激光的传输光路上设有二维电调高反镜,合束后的两束基频激光传输至LBO和频晶体,并输出和频光,所述LBO和频晶体与TEC温控器连接,功率监测器与部分反射镜对应设置,经部分反射镜反射的部分和频光传输至功率监测器,控制器分别与二维电调高反镜、TEC温控器、功率监测器连接,本发明具有结构简单、操作便捷特点,实现和频光功率最佳状态输出以及功率自动稳定控制。
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公开(公告)号:CN115995753A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310289893.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种和频光功率自动稳定装置及方法,属于激光和频技术领域,装置包括合束镜、LBO和频晶体、部分反射镜、功率监测器以及控制器,第一基频激光以及第二基频激光经所述合束镜进行合束,第一基频激光或第二基频激光的传输光路上设有二维电调高反镜,合束后的两束基频激光传输至LBO和频晶体,并输出和频光,所述LBO和频晶体与TEC温控器连接,功率监测器与部分反射镜对应设置,经部分反射镜反射的部分和频光传输至功率监测器,控制器分别与二维电调高反镜、TEC温控器、功率监测器连接,本发明具有结构简单、操作便捷特点,实现和频光功率最佳状态输出以及功率自动稳定控制。
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公开(公告)号:CN115842281A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310168875.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供一种双峰钠导星激光器,包括种子源及波长锁定单元、1064nm激光放大单元、1319nm激光放大单元及和频器,所述种子源及波长锁定单元输出双频1064nm种子源激光和单频1319nm种子源激光,双频1064nm种子源激光经1064nm激光放大单元得到1064nm基频激光,单频1319nm种子源激光经1319nm激光放大单元得到1319nm基频激光,1064nm基频激光和1319nm基频激光经过和频器非线性和频产生双峰589nm钠导星激光。本发明通过拍频频差锁定模块与光纤和频及钠池波长锁定模块间接实现双峰钠导星激光光谱同时精确对准钠D2a和D2b双峰光谱,除钠D2a和D2b双峰外无其他边带峰,不会导致激光输出能量的浪费;能够满足不同激光器路数/功率的天文自适应光学应用需求。
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公开(公告)号:CN114583532A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210479994.4
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种薄片激光晶体冷却装置及激光器,属于激光器散热技术领域,薄片激光晶体冷却装置依次包括进出液板、分液板和直冷板,所述进出液板上设有进液口和回液口,所述分液板上设有分液通孔,所述直冷板的一侧面与薄片激光晶体相贴合,其另一侧面设有冷却槽,且所述冷却槽通过分液通孔分别与进液口、回液口连通,本发明能够保证冷却液被合理分配至薄片激光晶体的宽度方向和长度方向,提高了薄片激光晶体冷却的均匀性,保证了薄片激光晶体的正常工作,同时,实现了紧凑化集成,能够有效释放了薄片激光晶体的热应力,提高薄片激光晶体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108233163B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810190996.5
申请日:2018-03-08
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种声光移频反馈固体激光器,属于激光技术领域,其包括固体激光增益介质、光学谐振腔、分光高反镜和声光调制器,所述光学谐振腔两端分别设有高反腔镜,所述声光调制器设于光学谐振腔内,所述固体激光增益介质发出的激光束进入声光调制器,所述声光调制器将入射光束分成0级和1级衍射光输出,1级衍射光经高反腔镜反馈形成激光起振,同时0级衍射光进入分光高反镜后射出,本发明的声光移频反馈固体激光器结构简单紧凑,能够获得窄线宽无纵模光谱连续激光,同时通过采用不同固体激光增益介质或者非线性频率变换可以获得不同波长光谱连续激光输出,在天文自适应光学、白光原子冷却、气体探测等领域有着重要的应用。
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公开(公告)号:CN108051973A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810059700.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星放大自发辐射光源及和频光输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频光源、固体1319nm基频光源、平面高反镜、合束镜、会聚凹面高反镜、和频晶体、准直凹面高反镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源非线性和频产生589nm和频光,同时,固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源中至少一者为放大自发辐射光源,促使589nm和频光具有光谱连续、无弛豫振荡、低相干性、输出稳定的特点,能够充分激发利用大气层钠原子、有效抑制饱和效应,实现更高亮度、更高效的钠导星回光,既满足天文自适应光学的发展需求,同时可满足白光原子冷却、气体探测等其它应用。
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公开(公告)号:CN106785869A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611254891.9
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
CPC classification number: H01S3/10023 , H01S3/101 , H01S2301/02
Abstract: 本发明提供了一种基于板条角度选通多通放大超荧光光源,该方案包括有板条激光增益介质、成像透镜、平面高反镜和空间滤波矩形小孔光阑;板条激光增益介质发出的激光束经过成像透镜和空间滤波矩形小孔光阑后经过平面高反镜反射后在入射回板条激光增益介质后射出。该方案光路结构简单,既能够获得超高的增益(小信号增益可达108量级甚至更高),同时能够避免反馈导致的激光起振,可实现高功率、高效率、高光束质量、不同波长超荧光输出,大大拓展超荧光光源的应用领域。
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公开(公告)号:CN108051973B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201810059700.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星放大自发辐射光源及和频光输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频光源、固体1319nm基频光源、平面高反镜、合束镜、会聚凹面高反镜、和频晶体、准直凹面高反镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源非线性和频产生589nm和频光,同时,固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源中至少一者为放大自发辐射光源,促使589nm和频光具有光谱连续、无弛豫振荡、低相干性、输出稳定的特点,能够充分激发利用大气层钠原子、有效抑制饱和效应,实现更高亮度、更高效的钠导星回光,既满足天文自适应光学的发展需求,同时可满足白光原子冷却、气体探测等其它应用。
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公开(公告)号:CN115621826A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211631960.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种功率比可调双频激光器及使用方法,属于双频激光器技术领域,功率比可调双频激光器包括同光轴的2个四分之一波片、激光增益介质、二分之一波片以及偏振片,所述2个四分之一波片分别位于所述激光增益介质的不同端,且2个四分之一波片的主轴夹角可调,所述2个四分之一波片与所述激光增益介质组成双频激光振荡器,由所述双频激光振荡器输出的双频激光依次传输至二分之一波片以及偏振片,所述二分之一波片可围绕其光轴旋转,本发明通过旋转四分之一波片可实现频差可调谐的正交偏振双频激光输出,通过旋转二分之一波片实现功率比可调双频激光输出,同时,有效地缩短了双频激光振荡器的腔长,增加了频差调谐范围。
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