一种百瓦级2微米固体激光发生装置

    公开(公告)号:CN107666106A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710968352.X

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种百瓦级固体激光装置。包括两套光学系统,两套温控系统,一个计算机控制系统,第一温度传感器、第二温度传感器经过整流电路、放大电路、模数转换电路后,将温度信号输入计算机控制系统;所述计算机控制系统接收到所述温度信号后,与预先存储的神经模拟模型比较,根据比较结果,产生水泵控制信号,控制第一水泵系统、第二水泵系统的压力进而控制冷却水的流速,从而控制激光晶体的温度,本发明为了获得百瓦级大功率固体激光装置,采用腔内双晶体以及双末端泵浦结构,并结合计算机精确温控系统,使得冷却系统能够根据晶体温度实时调整冷却水平,可以获得百瓦级的激光输出。

    一种泵浦激光器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106848821A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710239937.8

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: H01S3/094038 H01S3/094049

    Abstract: 本发明提供一种泵浦激光器,包括按照光路方向依次设置的第一泵浦源、第一双色镜、激光晶体、第二双色镜和第二泵浦源;第一泵浦源出射第一泵浦光,第二泵浦源出射第二泵浦光;第一双色镜透射第一泵浦光,反射第二泵浦光;第二双色镜透射第二泵浦光,反射第一泵浦光;第一泵浦光与第二泵浦光的波长不同。通过在激光晶体两侧分别设置第一泵浦源和第二泵浦源,在激光晶体两侧同时射入第一泵浦光和第二泵浦光,使得激光晶体的两侧同时吸收泵浦光,改善了激光晶体热分布不均匀的问题。同时,在激光器的两端设置第一双色镜和第二双色镜,用于对第一泵浦光和第二泵浦光进行二次回泵,提高了激光晶体对泵浦光的吸收效率且进一步提高了热分布均匀性。

    一种端面泵浦拉丝模打孔激光器的设计方法

    公开(公告)号:CN105428979A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511021342.2

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H01S3/094038

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,具体公开一种端面泵浦拉丝模打孔激光器的设计方法。本发明设计的S1、脉宽控制:设计激光器光学腔的光程距离为350mm;S2、光纤耦合模块选取:提供激光上能级粒子数布局;S3、光纤耦合部分:采用1:0.7成像到Nd:YAG晶体进行泵浦;S4、激光晶体选取:采用一个单端键合的Nd:YAG晶体,键合面为泵浦光入射面;S5、光学谐振腔的设计;采用前、后两个腔镜为凸面镜的结构。本发明通过设置光学设计方案,使用键合晶体,减少端面热效应来提高光束质量。

    波长可调激光器中的波长可选择激光振荡器

    公开(公告)号:CN1180951A

    公开(公告)日:1998-05-06

    申请号:CN97113207.0

    申请日:1997-04-30

    Abstract: 波长可调激光器中的波长可选择激光振荡器,上述波长可调激光器中的波长可选择激光振荡器包括:激光谐振器,它包括相对的具有规定反射率的反射镜;波长可调激光介质,它设置于激光谐振器中,并且可在规定范围的波长区域实现激光振荡;设置于激光振荡器中的声—光晶体,从波长可调激光介质射出的光射入该晶体;声波输入装置,它设置于声—光晶体上,其用于让声—光晶体接收声波;脉冲激发激光器,其用于使激发激光束输入激光谐振器中。

    一种多重脉宽压缩固体激光系统

    公开(公告)号:CN107946889A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711180668.9

    申请日:2017-11-23

    CPC classification number: H01S3/094038 H01S3/08

    Abstract: 本发明涉及一种多重脉宽压缩固体激光系统,包括:第一激光泵浦装置(1-1)、第二激光泵浦装置(1-2)、输入镜(2-1)、输出镜(2-2)、激光晶体(2-3)、全反射镜(2-4)、选模装置(2-5);第一脉宽压缩装置(3-1)、第二脉宽压缩装置(3-2)、第三脉宽压缩装置(3-3)以及第四脉宽压缩装置(3-4)。计算机控制系统(4-2),所述示波器(4-1)将光学信号转换成电学信号后输入计算机控制系统(4-2),计算机控制系统(4-2)根据该电学信号形成第一控制信号对所述第一脉宽压缩装置(3-1)、形成第二控制信号对第二脉宽压缩装置、形成第三控制信号对第三脉宽压缩装置(3-3)以及形成第四控制信号对第四脉宽压缩装置(3-4)进行自动调节,从而获得皮米级脉宽激光输出。

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