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公开(公告)号:CN118610877A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410730880.1
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/10 , H01S3/0933
Abstract: 一种产生2微米波段激光的装置,包括激光二极管泵浦源、准直透镜、泵浦保护镜、偏振分光棱镜、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜、第一双色镜、第二双色镜、第一Tm:YLF晶体、第二Tm:YLF晶体、薄膜偏振分光片、四分之一波片、第一端镜、第二端镜、光束收集器;Tm:YLF晶体具有优异的光学性能,非常适合高功率大能量激光输出,但存在的吸收截面小、饱和功率密度低等问题使得其光光转化效率较低,为了克服这一技术瓶颈,我们采用了激光二极管直接泵浦Tm:YLF晶体的双晶体热不灵敏谐振腔方案。通过这种方法,有效提高了2微米波段激光的转换效率,同时通过调节四分之一波片的角度实现了耦合输出率的连续可调,获得了稳定的高功率2微米波段连续激光输出。
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公开(公告)号:CN119602075A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411577227.2
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S5/02253 , H01S5/024 , H01S5/02315
Abstract: 一种用于高功率半导体激光器的可调谐聚焦装置,其包括半导体激光器耦合头、底板、透镜镜座。所述半导体激光器耦合头与半导体激光器的输出光纤相耦合以确保激光输入,具有进水口与出水口,与冷却水管相连接,以保证高功率条件下稳定运行,所述底板包括滑动凹槽,所述透镜镜座的宽度与所述底板的滑动凹槽宽度相适配。通过通入冷却水和调节透镜镜座的位置,能够实现高功率半导体激光器的成像比例可调输出,具有良好的实用性。
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公开(公告)号:CN119002080A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411167910.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种二次压缩的光栅压缩器,由小光栅、大光栅、三个屋脊棱镜组成,其中位于大光栅光路后的两个屋脊棱镜叠放在一起,两光栅平行放置。待压缩脉冲射入该压缩器后经历两次压缩,有效节省了占地面积,利用较小尺寸的光栅提供了较大的色散量。
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公开(公告)号:CN118707741A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411005833.7
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种基于热致双折射实现光束整形的装置,属于激光技术领域。本发明针对大能量激光器重频运转时由于热积累导致的热退偏效应以及在高能量密度下难以实现光束整形的两大问题,利用热沉积本身所引起的热致双折射效应进行光束整形。使用该装置可以将平顶高斯光束转换为高斯光束或者空心光束且转换效率可调。该装置应用于激光放大器时,在光束整形的同时能够实现对热退偏效应的补偿。另外,高斯光束的能量分布的陡峭程度以及空心束的空心占比都可以通过控制调制元件的温度分布进行调控。该装置具有结构简单、适用于高能流密度情况、能够同时进行热退偏补偿和光束整形、光束整形多维度可调的优点。
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公开(公告)号:CN118565767A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410601140.8
申请日:2024-05-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种测量热透镜焦距的方法及装置,采用平面反射镜和凹面反射镜组成谐振腔,一种任意增益晶体作为增益介质,晶体的热透镜效应在腔内等效成一个焦距随晶体温度变化而变化的凸透镜。热透镜焦距的变化会引起整个腔内各处腔模的变化,通过测量端镜处泄露光的光斑大小可以反推出晶体处热透镜的大小。
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公开(公告)号:CN119812913A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411771442.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明的一种产生193nm波段紫外激光的装置及方法,包括依次连接的近红外激光驱动单元1、非线性频率变换系统2和紫外激光产生系统3。近红外激光驱动单元为一台高功率皮秒激光器产生波长为1064nm的近红外激光。其通过分束镜后变为两部分,其中一部分倍频后作为第一光参量振荡器(OPO1)的泵浦光,产生的波长为840nm激光经过四倍频后变为210nm;另一部分直接作为第二光参量振荡器(OPO2)的泵浦光,产生波长为2380nm的激光。在最后的紫外激光产生系统中,210nm和2380nm的两束激光经过和频过程最终实现193nm波段紫外激光的输出。本发明利用成熟的非线性晶体、非线性频率变换过程,为真空紫外193nm波段固体激光器发展提供了一种新的思路和技术路线。
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