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公开(公告)号:CN114678761B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210314857.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/083 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、确定半导体侧泵模块的泵浦结构;步骤二、确定泵浦光束的传输特性;步骤三、确定影响泵浦增益分布特性的侧泵模块参数;步骤四、确定设计流程;步骤五、仿真计算并获得泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块参数。该设计方法可确定半导体侧泵模块的泵浦结构,明确泵浦光束在侧泵模块中的传输特性,确定设计流程,并最终基于该流程仿真计算可获得泵浦增益环形分布的侧泵模块参数,利用该参数可设计并研制泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块,解决目前侧泵模块热透镜聚焦效应严重的问题。
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公开(公告)号:CN104953454A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510363528.X
申请日:2015-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/0915 , H01S3/042 , H01S3/131
Abstract: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。
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公开(公告)号:CN114678761A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210314857.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/083 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、确定半导体侧泵模块的泵浦结构;步骤二、确定泵浦光束的传输特性;步骤三、确定影响泵浦增益分布特性的侧泵模块参数;步骤四、确定设计流程;步骤五、仿真计算并获得泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块参数。该设计方法可确定半导体侧泵模块的泵浦结构,明确泵浦光束在侧泵模块中的传输特性,确定设计流程,并最终基于该流程仿真计算可获得泵浦增益环形分布的侧泵模块参数,利用该参数可设计并研制泵浦增益环形分布的半导体侧泵模块,解决目前侧泵模块热透镜聚焦效应严重的问题。
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公开(公告)号:CN104953454B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510363528.X
申请日:2015-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/0915 , H01S3/042 , H01S3/131
Abstract: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。
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公开(公告)号:CN110994343B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201911344088.8
申请日:2019-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 , 深圳航天工业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有双棱镜调整架的光学谐振腔及其光路调整方法,包括:光学谐振腔(1),包括固定的两个腔镜,其中一个作为反射镜,另一个作为输出镜(12),两个腔镜均用胶固定于侧面的镜架上;双棱镜调整架,位于光学谐振腔中,用于调节光学谐振腔中的光路;所述双棱镜调整架包括两个独立同轴旋转的楔形棱镜,所述楔形棱镜(21)中心与所述两个腔镜中心在同一条水平直线上,所述两个腔镜镜面平行并垂直于光轴,所述两楔形棱镜均可360°独立旋转,可使光束在一定锥形角度范围内可调。双棱镜调整架的稳定性更好,抗震效果更好,并且由于调节的方式不同,能够更为精细的调节光路。主要用于提高激光器的稳定性并使得激光器光路能够精细调节。
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公开(公告)号:CN110994343A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911344088.8
申请日:2019-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 , 深圳航天工业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有双棱镜调整架的光学谐振腔及其光路调整方法,包括:光学谐振腔(1),包括固定的两个腔镜,其中一个作为反射镜,另一个作为输出镜(12),两个腔镜均用胶固定于侧面的镜架上;双棱镜调整架,位于光学谐振腔中,用于调节光学谐振腔中的光路;所述双棱镜调整架包括两个独立同轴旋转的楔形棱镜,所述楔形棱镜(21)中心与所述两个腔镜中心在同一条水平直线上,所述两个腔镜镜面平行并垂直于光轴,所述两楔形棱镜均可360°独立旋转,可使光束在一定锥形角度范围内可调。双棱镜调整架的稳定性更好,抗震效果更好,并且由于调节的方式不同,能够更为精细的调节光路。主要用于提高激光器的稳定性并使得激光器光路能够精细调节。
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