一种小型化窄线宽半导体激光器

    公开(公告)号:CN110190508B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910446995.7

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明涉及为了解决法拉第原子滤光器小型化问题,特公开本发明:一种小型化窄线宽半导体激光器,包括半导体激光发射头、准直透镜、小型化法拉第原子滤光器、外腔镜和电路控制单元;其中,半导体激光发射头、小型化法拉第原子滤光器和外腔镜均与电路控制单元电连接;控制电路单元包括控制半导体激光发射头的电流,控制小型化法拉第原子滤光器的温度,控制外腔镜的位移量;半导体激光发射头用于发射激光。本发明以原子跃迁谱线为基准频率,并且同时使用电反馈和光反馈,激光输出频率稳定性高,在此基础上提出了小型化方案,此发明可以大为缩减激光器的体积,节约产生和使用成本,不仅易于使用,还能拓展更多的应用场合。

    一种小型化窄线宽半导体激光器

    公开(公告)号:CN110190508A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910446995.7

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明涉及为了解决法拉第原子滤光器小型化问题,特公开本发明:一种小型化窄线宽半导体激光器,包括半导体激光发射头、准直透镜、小型化法拉第原子滤光器、外腔镜和电路控制单元;其中,半导体激光发射头、小型化法拉第原子滤光器和外腔镜均与电路控制单元电连接;控制电路单元包括控制半导体激光发射头的电流,控制小型化法拉第原子滤光器的温度,控制外腔镜的位移量;半导体激光发射头用于发射激光。本发明以原子跃迁谱线为基准频率,并且同时使用电反馈和光反馈,激光输出频率稳定性高,在此基础上提出了小型化方案,此发明可以大为缩减激光器的体积,节约产生和使用成本,不仅易于使用,还能拓展更多的应用场合。

    基于悬浮低维热电材料的微纳微波功率传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN110108930A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910434468.4

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了基于悬浮低维热电材料的微纳微波功率传感器及测量方法,将独立的一维或二维高品质热电材料纳米结构横跨两块悬浮的温度感应基底,建立了微波功率-热-电的转换集成系统。当待测功率传入其中一悬浮基底并使之温度升高时,热电材料纳米结构两端将会产生温差,该温差形成热电势,因为单一热电材料的热-电转换系数是已标定的材料本征特性,所以系统通过测量该热电势就可计算得到输入端的微波功率。本发明无需对其参考端进行温度补偿修正,而是由系统对参考端实时测温,大幅降低了测量的误差和环境的影响;并且由于低维结构可以提高材料的贝克塞系数,加之该悬浮基底可大大降低热损耗,本发明可以有效提升功率测试精度。

    一种集成化小型法拉第原子滤光器

    公开(公告)号:CN110109269A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910447006.6

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种集成化小型法拉第原子滤光器,包括原子气体参比池、螺旋电感、偏振片和加热丝,其中,所述原子气体参比池为柱状体,用于提供滤光器的工作物质;所述螺旋电感位于原子气体参比池的两端,用于提供沿气体参比池轴向的磁场;在所述螺旋电感的两外端各设有偏振片,用于起偏和检偏;在所述原子气体参比池的外表面的四周设有若干个环形的加热丝;加热丝和平面螺旋电感分别于控制电路电连接,用于控制原子气体参比池的温度和磁场强度。本发明将原子气体参比池缩小到毫米量级及以下、实现了偏振片集成、缩小了滤光器的体积、减轻了重量,还可以免去现有滤光器的安装和调试的工作。

    一种高可靠性抗震小型YAG激光器

    公开(公告)号:CN110224284A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910508134.7

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种高可靠性抗震小型YAG激光器,包括外壳、上盖和激光腔,激光腔为圆柱体,位于外壳内;激光腔包括筒体、激光晶体棒、氙灯、棒套、棒托、腔镜、外镜架和出线孔;激光晶体棒位于激光腔筒体的中心线上;从激光腔筒体中心点往筒体两端端口,依次设有棒托、腔镜、外镜架;所述氙灯与位于外壳内隔层另一侧的触发电路连接,触发电路与电源电连接。激光腔在设计时考虑到小巧便携带来的高加速度震动和撞击的稳定性,直接让激光腔的外形力学整体、内反射腔等一些固定特征做成整体,免除了传统的外腔式、腔壳分离以及内反射采用玻璃基底镜面反射腔的易碎易二次损伤的缺点。通过减小体积,激光器的可靠性、系统的稳定度和耐候性都大大增加。

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