激光器的光路调试装置及系统

    公开(公告)号:CN105278115B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201510474233.X

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明实施例公开了一种激光器的光路调试装置及系统,该装置包括不可见光源,用于出射第一线偏振光;可见光源,用于出射可见光;第一二分之一波片,用于接收来自不可见光源的第一线偏振光,并对该第一线偏振光进行转换;偏振分光棱镜,包括相邻的第一侧和第二侧,第一侧用于接收第一二分之一波片出射的光,第二侧用于接收来自可见光源的可见光;偏振分光棱镜还包括分别与第一侧和第二侧相对的第一光出口和第二光出口;第一准直元件,用于接收并准直来自第一光出口的光至激光器;第二准直元件,用于接收并准直来自第二光出口的光。本发明实施例具有可见光与不可见光不需要来回插拔,且具有较高同轴度的优点。

    激光器及其同步机、种子源的触发方法与装置及电子设备

    公开(公告)号:CN106785864A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611146729.5

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: H01S3/13 H01S3/10 H01S3/11

    Abstract: 本发明实施例提供一种激光器及其同步机、种子源的触发方法与装置及电子设备,该激光器包括:种子源,用于发出种子光;至少一级激光放大器,用于对种子光进行放大;至少一级放大器触发装置,用于周期性地向对应的激光放大器发送触发信号,发送频率为a次/秒,a为大于等于2的整数;种子源触发装置用于获取目标频率,该目标频率为a‑n次/秒,n为大于等于0且小于a的整数;根据预置算法确定每秒内向种子源发送a‑n次触发信号的时刻,以使得该时刻与放大器触发装置每秒内a‑n次发送触发信号的时刻一一对应;根据该时刻周期性地向种子源发送触发信号。本发明实施例能够避免在不同工作频率下需要重新调试光路以及光强分布改变的问题。

    激光器及其同步机、种子源的触发方法与装置及电子设备

    公开(公告)号:CN106785864B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611146729.5

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明实施例提供一种激光器及其同步机、种子源的触发方法与装置及电子设备,该激光器包括:种子源,用于发出种子光;至少一级激光放大器,用于对种子光进行放大;至少一级放大器触发装置,用于周期性地向对应的激光放大器发送触发信号,发送频率为a次/秒,a为大于等于2的整数;种子源触发装置用于获取目标频率,该目标频率为a‑n次/秒,n为大于等于0且小于a的整数;根据预置算法确定每秒内向种子源发送a‑n次触发信号的时刻,以使得该时刻与放大器触发装置每秒内a‑n次发送触发信号的时刻一一对应;根据该时刻周期性地向种子源发送触发信号。本发明实施例能够避免在不同工作频率下需要重新调试光路以及光强分布改变的问题。

    一种受激布里渊散射相位共轭镜单池装置

    公开(公告)号:CN107121871A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710407767.X

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种受激布里渊散射相位共轭镜单池装置,其包括:依次放置的SBS池、凹面反射镜;其中,入射激光被凹面反射镜反射后聚焦到SBS池中,当入射到SBS池中的能量大于SBS阈值时,会产生后向传播的Stokes光,后向传播的Stokes光被凹面反射镜反射后,再次入射到SBS池中,Stokes光被放大,Stokes光被输出。本发明用于高能量高重复频率激光系统中,可以获得高反射率、高保真度和稳定的激光输出。

    一种激光晶体粒子掺杂浓度均匀性测量方法及装置

    公开(公告)号:CN107290306A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710545507.9

    申请日:2017-07-06

    CPC classification number: G01N21/59

    Abstract: 本发明涉及一种激光晶体粒子掺杂浓度均匀性测量方法及装置,采用与激光晶体强吸收峰对应中心波长的LD光纤耦合模块输出泵浦激光晶体的任意轴向横截面部分,在对应的激光晶体的透射面处使用功率计接收透射功率,将激光晶体置于电动二维平移台上,对所述接收的透射功率进行逐点扫面,最后将逐点扫面的数据拟合为经激光晶体对应截面方向吸收后的功率空间分布三维图形,最终对功率计测试到的每一个透过晶体后的功率点进行数据处理后得到晶体掺杂粒子浓度均匀性相对值及空间分布的结果。本发明结构简单,成本较低,操作简单且稳定可靠,通过更换不同输出参数的泵浦源可解决不同形状及材料的激光晶体粒子掺杂浓度均匀性的测量难题。

    激光器控制方法及其装置与设备、以及激光系统

    公开(公告)号:CN106785863A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611145953.2

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: H01S3/10 H01S3/1312

    Abstract: 本发明实施例提供一种激光器控制方法及其装置与设备、以及激光系统,该激光系统包括:激光器,包括:泵浦源,包括至少两种不同主波长的激光巴条,该至少两种不同主波长的激光巴条组成的光谱在温度T时在特定波长范围连续,特定波长范围的至少部分范围为[M﹣6,M]纳米或[M﹣3,M﹢3]纳米或[M,M﹢6]纳米;工作介质,吸收光谱的主波长为M纳米,用于吸收泵浦源出射的光并实现光子跃迁;控制装置,获取激光器的工作温度;从预置的温度与主波长的对应关系中查询与工作温度对应的主波长;控制激光器中查询得到的主波长的激光巴条在开启状态,其它激光巴条至少部分在关闭状态。本发明实施例能够适应温度变化较大的环境。

    激光整形系统与激光整形系统的检测装置

    公开(公告)号:CN106773072A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611146203.7

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: G02B27/0938 G02B27/283 G02B27/286 H01S3/0014

    Abstract: 本发明实施例提供一种激光整形系统与激光整形系统的检测装置,该装置包括:1/2波片,用于改变前级激光器出射的激光的偏振态;偏振分光棱镜,用于将1/2波片出射的激光的大部分引导至1/4波片,剩余部分引导至第一检测组件;1/4波片,用于改变激光的偏振态,并将该激光出射至受激布里渊散射相位共轭镜SBS‑PCM;第一分光元件,SBS‑PCM反射回1/4波片的激光经偏振分光棱镜引导至该分光元件,该分光元件用于将该激光的大部分引导至后级激光器,剩余部分引导至第二检测组件;第一检测组件与第二检测组件,用于检测激光的参数。本发明实施例能够检测激光经SBS‑PCM整形前后的参数变化。

    调节激光放大器输出能量的方法与装置

    公开(公告)号:CN105552703A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610094767.4

    申请日:2016-02-21

    CPC classification number: H01S3/10 H01S3/10007

    Abstract: 本发明实施例公开了一种调节激光放大器输出能量的方法与装置,该方法包括:设置激光放大器,该激光放大器包括用于输出种子光的种子光源、以及对种子光进行放大的至少一级放大器;采用波形监测单元监测种子光脉冲波形和各级放大器的光脉冲波形的时间关系;采用能量测量单元测量激光放大器的输出能量;根据能量测量单元测量到的输出能量和波形监测单元监测到的时间关系,采用同步单元改变至少一级放大器的光脉冲波形的时间位置,以改变激光放大器的输出能量。本发明实施例因为工作电流恒定,热透镜、热致退偏等热效应恒定,不会影响激光光束通过后续的光学元件,不会劣化输出激光的光束质量。

    带实时光束监测功能的激光放大装置

    公开(公告)号:CN105552702A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610094750.9

    申请日:2016-02-21

    CPC classification number: H01S3/10015

    Abstract: 本发明实施例提供一种双程激光放大装置及其系统,该装置包括:第一偏振分光棱镜,用于反射激光中的垂直线偏振光,透射该激光中的水平线偏振光以便被光束监测器接收;第一二分之一波片,用于将垂直线偏振光改变为水平线偏振光;偏振片,用于透射来自第一二分之一波片的水平线偏振光;法拉第旋光器,用于将该水平线偏振光的偏振态以第一方向旋转45度;第二二分之一波片,用于将该线偏振光的偏振态以第一方向旋转一预定夹角;激光放大器,用于将该线偏振光进行能量放大;第二偏振分光棱镜,用于反射垂直线偏振光,透射水平线偏振光以便被光束监测器接收;第一反射镜,用于将该垂直线偏振光原路反射回。本发明实施例具有光束实时监测功能。

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