一种快速启动中红外激光器及相应的多晶体平移装置

    公开(公告)号:CN113507034A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110721594.5

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本公开公开了一种快速启动中红外激光器及相应的多晶体平移装置,所述快速启动中红外激光器包括:泵浦模块、传输光纤、耦合镜筒、输入镜、不同周期的Nd:MgO:PPLN晶体、温度开关式多晶体平移装置和输出镜,其中:所述泵浦模块通过所述传输光纤与所述耦合镜筒相连;所述输入镜与输出镜沿光路依次放置于所述耦合镜筒的后方;所述温度开关式多晶体平移装置置于所述输入镜与输出镜之间,以使从所述耦合镜筒出射的泵浦光通过输入镜入射到Nd:MgO:PPLN晶体内。

    双波长交替调Q输出群脉冲激光器及激光输出方法

    公开(公告)号:CN110943366A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910386967.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种双波长交替调Q输出群脉冲激光器及激光输出方法,该激光器包括:第一泵浦源通过第一光纤连接于第一耦合透镜组,用于为第一激光增益介质提供泵浦光;第二泵浦源通过第二光纤连接于第二耦合透镜组,用于为第二激光增益介质提供泵浦光;激光全反射镜、电光调Q晶体、起偏器、第一45°反射镜、第一楔形棱镜、第一直角棱镜组、第一激光增益介质和第一激光输出镜构成第一路激光谐振腔;激光全反射镜、电光调Q晶体、起偏器、第一45°反射镜、第二45°反射镜、四分之一波片、第二楔形棱镜、第二直角棱镜组、第二激光增益介质和第二激光输出镜构成第二路激光谐振腔。

    超高重频窄脉冲单波长交替调Q激光输出方法及激光器

    公开(公告)号:CN110932069A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910387036.2

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种超高重频窄脉冲单波长交替调Q激光输出方法及激光器,所述激光器包括:第一泵浦源、第一光纤、第一耦合透镜组、第一激光全反射镜、第一激光增益介质、第一起偏器、激光腔前腔镜、第一45°反射镜、第一菱形棱镜、电光调Q晶体、第二45°反射镜、第二菱形棱镜、四分之一波片、第二起偏器、第二激光增益介质、第二激光全反射镜、第二耦合透镜组、第二光纤和第二泵浦源。本发明可以获得较宽波长范围的单波长激光,激光增益介质的种类不受限定,另外本发明采用双泵浦源交替连续泵浦双激光增益介质,两个激光增益介质轮流工作,这样在高泵浦功率条件下能够极大地降低激光器的热效应。

    改善不对称光斑输出的激光器

    公开(公告)号:CN107492784B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710853412.3

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 改善不对称光斑输出的激光器涉及激光器技术领域,解决激光器激光输出光斑不对称性的问题,激光器包括:泵浦模块、增益介质和光学谐振腔,光学谐振腔包括输出镜、偏振片、多面棱镜、全反射镜和90度线偏振旋转器;光束经多面棱镜发生三次全反射实现光束90°转像,光束在光学谐振腔中多次振荡多次经过多面棱镜90°转像,改变原有的光束能量分部不均匀问题,得到对称的光斑输出。同时不产生多余的泵浦损耗,负效应低,适用范围广。

    基于光偏振扭转提高弱泵浦激光效率的激光器

    公开(公告)号:CN105720469B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610243537.X

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 基于光偏振扭转提高弱泵浦激光效率的激光器,涉及激光器领域,解决了现有激光器存在的激光转化效率低的问题。该激光器包括:两个全反镜、1/4波片、激光增益介质、偏振片、输出镜和泵浦源。本发明利用光偏振特性,实现激光器谐振腔往返时间内振荡光四次通过激光增益介质,此时4gl>L‑lnR,g为激光增益介质增益,l为激光增益介质长度,L为激光器固有损耗,R为输出镜反射率,激光实现振荡输出;当激光器谐振腔损耗不变时,激光增益只需要原来激光增益的一半,激光器谐振腔泵浦阈值降低为原来的一半,在降低激光器谐振腔泵浦阈值的同时提高了激光转化效率,激光器谐振腔泵浦阈值降幅最低达到50%,更容易实现激光输出,从而极大地改善低功率泵浦激光转化效率。

    一种基于超长腔实现低束散角输出的激光器

    公开(公告)号:CN109119879A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811004007.5

    申请日:2018-08-30

    CPC classification number: H01S3/105 H01S3/0405 H01S3/042 H01S3/0941

    Abstract: 本发明公开了一种基于超长腔实现低束散角输出的激光器,所述激光器包括全反镜、第一反射镜、第一反射板、第二反射板、板条晶体、晶体热沉、抽运模块、第二反射镜和输出镜,其中:所述全反镜、第一反射镜、第二反射镜和输出镜依次光学同轴排列,所述第一反射板、板条晶体和第二反射板依次排列,并位于光轴的一侧,使得经第一反射镜反射的光射入所述第一反射板与第二反射板之间,所述第一反射镜、第一反射板和第二反射板和第二反射镜组成激光发散角控制功能模块。本发明方案消除了晶体热透镜效应,并在有限空间内有效增加谐振腔长度,获得低束散角激光输出,具有占用空间小、光束质量好,激光效率高的优点。

    一种基于偏振合成激光增益的被动调Q激光器

    公开(公告)号:CN108923241A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810830986.3

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振合成激光增益的被动调Q激光器,所述被动调Q激光器包括:泵浦源、聚焦耦合镜组、全反镜、偏振激光介质、半波片、偏振片、被动调Q晶体和输出镜,其中:所述泵浦源、聚焦耦合镜组、全反镜、偏振激光介质、半波片、偏振片、被动调Q晶体和输出镜依次光学同轴排列,所述全反镜和输出镜组成谐振腔;所述偏振激光介质和半波片组成了偏振合成增益控制功能模块,通过旋转半波片来控制被动调Q激光器的增益,实现有效控制被动调Q激光器的脉冲频率。本发明方案能够在不改变泵浦功率、不影响晶体热效应及保持谐振腔稳定状态的条件下,被动调Q激光器本身实现增益控制,达到有效调节被动调Q激光器频率的技术效果。

    可实现谐振腔主动多程增益控制的激光器

    公开(公告)号:CN107565355A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710849767.5

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 可实现谐振腔主动多程增益控制的激光器涉及激光器技术领域,解决激光输出阈值高和转化率低的问题。该激光器包括:第一全反镜、增益介质、泵浦源、90度偏振旋转电光开关、偏振片、第二全反镜和输出镜;对90度偏振旋转电光开关交替施加零电压和半波电压。本发明电压控制的时间基于激光谐振腔长及往返时间人为设定,进而控制光束在谐振腔振荡增益次数,实现主动控制谐振腔往返过程的多程增益。本发明提高了谐振腔往返过程的总增益、降低了激光输出阈值和提高了激光器转化效率。

    同轴检测光正入射获得干涉图像的装置

    公开(公告)号:CN102980873A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210532930.2

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 同轴检测光正入射获得干涉图像的装置属于激光检测技术领域。本发明前圆周透镜与后圆锥透镜二者同轴且圆锥顶角相对,前圆锥透镜的底面朝向检测光光源,前圆锥透镜及后圆锥透镜均沿圆锥轴线开通孔,检测光入射轴线与该通孔轴线同轴;光阑位于在后圆锥透镜底面上,光阑的通光孔轴线与所述通孔轴线同轴;在后圆锥透镜底面一侧的光路上与检测光入射轴线成45°角安置前平面镜,后平面镜与前平面镜平行,过二者几何中心的轴线与检测光入射轴线垂直;检测光出射轴线与检测光入射轴线平行且过后平面镜几何中心;正透镜位于检测光出射光路上,正透镜光轴与检测光出射轴线同轴;干涉条纹图像接收装置为CCD摄像机,CCD摄像机感光面位于正透镜成像焦平面上。

    一种重频2倍于电光调Q频率的激光输出方法及激光器

    公开(公告)号:CN110829172A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910387517.3

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种重复频率2倍于电光调Q频率的激光输出方法及激光器,该激光器包括:激光输出镜、电光调Q晶体、45°反射镜、第一起偏器、第一抛物面镜、第一激光全反射镜、第一耦合透镜组、第一光纤、第一泵浦源、第一激光增益介质、第二抛物面镜、四分之一波片、第三抛物面镜、第二激光全反射镜、第二耦合透镜组、第二光纤、第二泵浦源、第二激光增益介质、第四抛物面镜和第二起偏器,周期性对电光调Q晶体进行加压和退压,所述激光器输出重复频率2倍于电光调Q频率的脉冲激光。本发明采用交替泵浦双激光增益介质以及退压调Q与升压调Q相结合的方式,来实现激光输出重复频率2倍于电光调Q频率的脉冲激光输出。

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