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公开(公告)号:CN108711729A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810553115.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/08
Abstract: 基于单向环形腔的2μm单频可调谐固体激光器,它涉及一种单频固体激光器,属于光学领域,解决现有2μm单频固体激光器输出功率下降、光束质量劣化和频率稳定性不高的问题。本发明入射至耦合系统的泵浦光依次经过泵浦光输入镜、F‑P标准具及晶体,晶体在泵浦光的抽运下产生顺时针和逆时针方向传播的振荡光,然后泵浦光经过二色镜后透射出去;顺时针方向传播的振荡光依次经过二色镜、第三平凸透镜及输出镜,部分振荡光经输出镜透射出去,剩余部分经输出镜、光隔离器、二分之一波片、反射镜及泵浦光输入镜,经泵浦光输入镜反射后继续经过F‑P标准具、晶体、二色镜、第三平凸透镜及输出镜,最后形成增益从输出镜透射出去成为2μm单频激光。
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公开(公告)号:CN107645119A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710968340.7
申请日:2017-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种计算机控制激光输出波长的方法,计算机系统(12)自动控制泵浦光入射至第一隔离装置(7),经第一隔离装置(7)透射的泵浦光入射至第一全反镜(1),经第一全反镜(1)透射的泵浦光入射至单掺Ho:YVO4晶体(2)后产生2μm激光,入射至第二全反镜(3);经过一定时间后,所述计算机系统(12)自动控制第二泵浦光入射至第二隔离装置(8),经第二隔离装置(8)透射的泵浦光入射至第二全反镜(3);激光入射至自动调光组件(4),输出耦合镜(6)形成输出光;所述输出光输入检测装置(11),将检测结果实时反馈到计算机系统(12),根据所述检测结果,自动调整所述自动调光组件的角度,从而保证所述输出光的性能满足预设要求。
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公开(公告)号:CN107565356A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710968219.4
申请日:2017-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种百瓦级1.9微米固体激光发生装置,包括:第一光学系统,包括,第一激光发生装置(1)、第一全反射镜(5)、第一激光晶体(9)、第二全反射镜(6)、第二激光发生装置(2)、选模装置(11)、输出镜(12);第二光学系统,包括,第三激光发生装置(3)、第二全反射镜(6)、第二激光晶体(10)、第三全反射镜(7)、第四激光发生装置(4)、选模装置(11)、输出镜(12);所述第一至第三全反射镜、体光栅(8)分别位于第一至第四三维转台上,计算机控制系统(13)自动控制所述第一至第四三维转台的状态,直至获得理想的激光输出。
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公开(公告)号:CN105633789A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610224833.5
申请日:2016-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/117 , H01S3/1022 , H01S3/1601
Abstract: 基于CdSe光学参量振荡器的远红外激光发生装置,属于远红外激光领域。它解决了现有的ZnGeP2光学参量振荡器产生10μm以上远红外激光的能力差的问题。1.9μm水平偏振激光和1.9μm垂直偏振激光双向泵浦Ho:YAG晶体,Ho:YAG固体激光器产生的2.09μm高功率垂直偏振脉冲激光被全反镜反射至半波片,该激光被半波片旋转为水平偏振激光,并射入CdSe晶体的一个端面,被泵浦的CdSe晶体同时产生2.53μm至2.64μm激光和10μm至12μm激光,第一分光镜过滤2.53μm至2.64μm激光,第二分光镜过滤2.09μm激光。本发明适用于大气污染物的检测和光电对抗领域。
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公开(公告)号:CN103296576B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310192222.3
申请日:2013-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/0941
Abstract: 光纤耦合输出二极管端面泵浦的单掺Tm板条固体激光器,涉及一种固体激光器。为了解决目前采用板条状Tm晶体的激光器输出的激光束亮度低的问题。泵浦方式为端面泵浦,所述第一半导体激光器和第二半导体激光器相对设置,且二者的输出光轴重合,0°2μm全反镜、单掺Tm晶体和45°2μm全反镜位于所述第一半导体激光器和第二半导体激光器之间;由0°2μm全反镜、45°2μm全反镜和2μm波段的激光输出耦合镜按“L”型结构放置;通过调谐F-P标准具的角度,输出耦合镜获得2μm单波长激光输出。它用于获得2μm单波激光。
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公开(公告)号:CN103500920A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310475776.4
申请日:2013-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/105 , H01S3/098 , H01S3/0933
Abstract: 一种脉冲单频运转的2.09微米固体激光器,涉及雷达的光源系统领域。本发明是为了解决现有2μm固体激光器输出激光透过率和转换效率低,且设备体积大的问题。本发明所述的一种脉冲单频运转的2.09微米固体激光器,选用LD泵浦的Tm,Ho:YAG激光器作为种子光源,光纤激光器泵浦的单掺Ho:YAG激光器作为振荡器,得到了单频脉冲2.09μm激光输出;同时本发明运用种子激光注入锁定技术,在调Q重复频率为100Hz时,获得单脉冲能量达到7.6mJ的2090.9nm单频脉冲激光输出;并且本发明全部采用固态器件,得到了全固态的激光器。本发明能够为差分吸收激光雷达和相干多普勒测风雷达提供适合的光源。
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公开(公告)号:CN103474872A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310478481.2
申请日:2013-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种脉冲运转的单纵模Ho:YAP固体激光发生器,涉及一种单纵模HoYAP固体激光发生器。本发明是解决了现有激光发生器无法输出雷达系统所需要的单频脉冲2.12μm激光的问题,它包括激光二极管、光纤激光器、Tm,Ho:YAP种子激光器、耦合系统、Ho:YAP脉冲激光器和注入锁频伺服系统,激光二极管发出的LD泵浦光入射Tm,Ho:YAP种子激光器后,通过耦合系统入射Ho:YAP脉冲激光器,所述的注入锁频伺服系统控制Ho:YAP脉冲激光器输出单频激光。本发明主要为相干多普勒测风雷达提供适合的光源系统。
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公开(公告)号:CN103368053A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310325269.2
申请日:2013-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/0941 , H01S3/117 , H01S3/081
Abstract: 一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器,涉及雷达的光源系统领域。本发明是为了解决现有1.6μm激光器不能输出单频脉冲激光的问题。本发明所述的一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器,选用单掺Er:YAG晶体作为激光介质,波长为1532nm的激光二极管作为泵浦光源,运用注入锁定技术,在调Q重复频率为100Hz时,得到了雷达系统所需的单脉冲能量达到2.6mJ的单频脉冲1645.2nm激光,该激光线宽为42kHz,脉冲宽度为210ns。本发明全部采用固态器件,得到了全固态、小型化的激光器。本发明所述的一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器能够为相干多普勒测风雷达提供适合的光源。
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公开(公告)号:CN103280692A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310216284.3
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于偏振合束方式运转的2微米固体激光器,涉及一种基于偏振合束方式运转的2微米固体激光器。它为了解决2μm固体激光器的输出功率提高受限的问题。它的两束泵浦光分别经第一2μm全反镜和第二2μm全反镜入射至第一激光晶体,经第一激光晶体和第一2μm输出耦合镜的水平偏振激光入射至正交偏振片3;另两束泵浦光经第三2μm全反镜和第四2μm全反镜入射至第二激光晶体,经第二激光晶体和第二2μm输出耦合镜入射至半波片,经半波片5旋转偏振态的垂直偏振激光后入射至正交偏振片3,水平偏振激光束和垂直偏振激光束经正交偏振片分别透射和反射后输出偏振态正交的一个激光束。本发明用于产生2微米波段的激光。
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公开(公告)号:CN102842849A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210349681.3
申请日:2012-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 光纤激光器泵浦的高功率3μm-5μm波段固体激光器,属于固体激光器技术领域。它解决了现有通过光学参量振荡器OPO获得3-5μm激光输出的激光器存在的体积大、不易携带的问题。它的两个1.9μm单掺铥Tm光纤激光器发射的激光束分别经耦合系统耦合,再经由平面输入镜和折叠镜透射后入射至单掺Ho晶体;单掺Ho晶体产生的2.1μm波长的激光通过折叠镜反射至石英声光调Q晶体及平凹输出镜,输出Ho激光;该Ho激光经第三耦合系统、第一平面镜、及ZnGeP2晶体吸收,经由第二平面镜和二色片透射后输出,获得3μm-5μm波段激光。本发明适用于获得高功率3μm-5μm波段激光。
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