一种激光器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109687273B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201910005620.7

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 本申请公开了一种激光器,包括光学谐振腔,所述光学谐振腔包括输入端和输出耦合镜,所述输入端镀有用于使激发激光透过并且使振荡激光形成反射的光学膜;在所述光学谐振腔内,沿所述输入端至所述输出耦合镜的方向依次设置有激光晶体、偏振片、电光调Q晶体;其中,所述输出耦合镜为平凸镜,所述平凸镜的凸面朝向所述光学谐振腔。该激光器利用光学谐振腔的短腔结构结合平凸输出偶合镜获得少数纵模甚至单纵模激光输出,利用RTP晶体实现高重复频率,同时激光脉宽可以做到很窄(1ns‑10ns量级)。本申请的激光器可提供高重频、窄脉宽、窄线宽、高光束质量的基频激光。

    一种激光器、MCU控制器及激光能量自适应调整方法

    公开(公告)号:CN114465082B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210076306.X

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本申请公开了一种激光器、MCU控制器及激光能量自适应调整方法,所述激光器包括激光腔、激光控制单元;所述激光腔包括泵浦源、非线性激光晶体、恒温控制器;所述激光控制单元包括MCU微控单元、激光能量监测单元、激光开光控制单元;所述MCU微控单元分别与所述恒温控制器、所述激光能量监测单元、所述激光开光控制单元电连接;所述恒温控制器用于测量所述非线性晶体的温度并输出温度测量值以及调整晶体温度;所述MCU微控单元用于调控非线性激光晶体的匹配角度。本方法在自适应补偿外部因素对腔体的扰动,来达到长期稳定激光输出的作用。通过MCU控制器来调整激光晶体温度,使激光谐振腔达到最优,从而可以实现长期稳定激光输出。

    一种光固化3D打印机的有源承载托盘及光固化成型方法

    公开(公告)号:CN114147964B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010936325.6

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印机的有源承载托盘及光固化成型方法。有源承载托盘包括:托盘主体,设置在所述托盘主体内的机械夹件,与所述托盘主体的底面连接的悬挂部,所述悬挂部与托盘支架连接。通过有源承载托盘承载并主动夹持高速3D打印(>180mm/h)下的大尺寸(打印幅面>50cm*50cm,填充比>50%)光固化打印物体,确保3D打印过程能够顺利进行。能够克服大尺寸物体在高速3D打印中由于打印物体自身重量、树脂材料本身与托盘粘接力不足,树脂槽底部对打印物体的吸引力,以及树脂未来得及填充而在树脂槽底部与打印物体之间形成真空而产生的对打印物体的吸引力,使得大尺寸物体能够在高打印速下固化成型。

    单纵模脉冲激光反馈控制电路及控制方法

    公开(公告)号:CN109857022A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910092034.0

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本申请公开了一种单纵模脉冲激光反馈控制电路及控制方法,该电路包括:光信号采集模块,用于采集激光器内光信号;信号处理模块,用于判断第i光信号是否达到单纵模脉冲激光输出条件,如果达到则输出单纵模脉冲激光,如果未达到则调整输入激光器的线性脉冲电压,并获取激光器内第i+1光信号;线性脉冲电压控制模块,用于调整输入激光器中的线性脉冲电压;光信号采集模块与信号处理模块连接;信号处理模块与线性脉冲电压控制模块连接;信号处理模块、线性脉冲电压控制模块分别与激光器连接。该电路能使单纵模脉冲激光的输出几率达到100%,且控制效率较高。本申请的另一方面还提供了一种单纵模脉冲激光反馈控制方法。

    激光器热效应补偿系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102280800A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010197336.3

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 本发明提供了一种新型的固态激光器热效应补偿方法。在激光振荡腔内添加入热效应补偿系统,该系统由热沉(3)、补偿片(4)、环形透过率透镜(6)、望远镜(7)、光纤(8)、LD(9)构成。通过调节热沉的冷却温度、LD的输入功率或者环形透过率透镜的位移或者焦距,可以精细改变补偿片的体温度分布,补偿激光工作物质(2)的热透镜效应。通过设计补偿片不同的体、面温度分布,本发明可用于补偿棒状、板条、侧面泵浦、端面泵浦等不同激光器的各阶热透镜效应。其特征在于激光器谐振腔内插入了可动态调节自身温度分布的光学介质,以及相应的温控系统,以实现对激光器热效应的精细动态补偿。

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