一种利用腔内调制获得脉冲串激光的方法及装置

    公开(公告)号:CN104242037A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410547545.4

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用腔内调制获得脉冲串激光的方法及装置。所述脉冲串激光器装置沿光束传播方向同轴设置有全反射镜、脉冲半导体侧泵模块、偏振片、四分之一波片、调制器和输出镜。利用上述装置实现脉冲串激光输出的方法,由以下步骤实现:步骤一、由全反射镜和输出镜组成激光谐振腔;步骤二、脉冲半导体侧泵模块工作,腔内调制器关闭,激光器积累反转粒子数,无激光脉冲输出;步骤三、腔内调制器打开,输出脉冲串激光。本发明的脉冲串激光装置,脉冲选取效率高,脉冲串重频和串内脉冲个数可灵活控制,此输出的脉冲串激光辅以放大技术后,可在一定时间内实现激光的高重频与大脉冲能量兼顾输出。

    利用Cr4+:YAG晶体各向异性特性调控被动调Q激光输出特性的激光器装置及方法

    公开(公告)号:CN103986061A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410225332.X

    申请日:2014-05-24

    Abstract: 一种利用Cr4+:YAG晶体各向异性特性调控被动调Q激光输出特性的激光器装置及方法,所述装置包括沿光束传播方向依次设置的半导体激光泵浦源(1)、第一非球面透镜(2)、第二非球面透镜(3)、激光前腔镜(4)、激光晶体(5)、具有旋转调节功能的调整架(7)、Cr4+:YAG晶体(8)、激光输出镜(9),所述方法由以下步骤实现:步骤一、构建Cr4+:YAG晶体被动调Q激光输出;步骤二、通过旋转调节调整架,进而实现激光谐振腔内Cr4+:YAG晶体能量透过率的各向异性改变,最终实现被动调Q激光输出性能的调控。本发明通过利用Cr4+:YAG晶体各向异性的能量透过率来实现被动调Q激光输出性能的控制,是一种简单易行的办法。

    基于平面激光诱导荧光成像装置及利用该装置获取OH浓度空间分布的方法

    公开(公告)号:CN103344619A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310262679.7

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 基于平面激光诱导荧光成像装置及利用该装置获取OH浓度空间分布的方法,本发明涉及一种确定OH基浓度空间分布的方法。本发明解决了利用PLIF成像技术只能确定某一条线上的组分的平均浓度,而不能确定浓度的空间分布的问题,它采用激光器产生激光信号,经倍频器倍频后经片光整形系统后获得片状脉冲信号;经目标火焰器激发出OH基荧光信号;荧光信号探测装置对OH基荧光信号进行探测得OH基荧光图像;OH基荧光图像中选择n个待测点与n个辅助点,求每个待测点与辅助点的OH基荧光图像灰度值与光强;根据朗伯-比尔吸收定律,获得每个待测点的平均摩尔浓度进而获得OH浓度空间分布。本发明适用于确定OH基浓度空间分布的方法。

    本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法

    公开(公告)号:CN102253234B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110148721.3

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法,涉及一种层流火焰传播速度的精确测量方法。它提高了现有的本生灯法锥形法计算模型计算精度。它将采用二维粒子成像速度仪获得管口上方火焰区域的流场图像,对图像进行处理后得到垂直管口轴向截面内流场速度图;同时采用CCD成像仪对本生灯火焰进行图像采集,对图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合,获得拟合后的火焰锋面;将流场速度图与锋面曲线进行位置匹配,采用插值法计算得出锋面曲线上线性度好的区段上各点的气流速度Un;再根据余弦定律计算各点的火焰传播速度,求取平均值,得到本生灯的局部层流火焰传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯层流火焰传播速度的精确测量。

    一种同时测量多种组分信息的平面激光诱导荧光成像测量方法

    公开(公告)号:CN102706851A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210218374.1

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 一种同时测量多种组分信息的平面激光诱导荧光成像测量方法。它涉及能源动力及光电子学领域,它解决了现有方法只能测量一种组分,而不能完全反应流场和燃烧过程的缺陷。其步骤:将由n台激光器产生的激光进行合束变成一束激光,然后通过片状光束整形系统进行光束整形,用整形后的片状激光激发目标火焰中指定目标区域的组分信息,产生n个不同波长的荧光;依次通过聚焦透镜和光栅将n个不同波长的荧光从空间上分开,分别成像于面阵ICCD接收面的n个不同区域,收到的n个图像传输到计算机进行处理分析后会同时获得n种组分的空间分布信息。本发明可广泛应用于各种流场和燃烧过程的诊断,为燃烧学、流体力学以及燃烧技术的研究提供基础数据。

    应用于太赫兹激光源的电控可变扩束比装置

    公开(公告)号:CN102508223A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110391475.4

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 应用于太赫兹激光源的电控可变扩束比装置,属于太赫兹测量技术领域。它解决了现有太赫兹RCS测量装置在测量尺寸相差较大的不同目标时,由于不能改变照射到测量目标的平行光束尺寸,会产生较大的测量误差的问题。本发明基于共焦离轴抛物面镜组对平行光束的扩束或压缩机理,即通过不同焦距的离轴抛物面镜组,实现对输入平行光束的不同扩束或压缩;同时,为了实现高精度扩束或压缩,即保证本发明装置的扩束比精度,本发明装置采用了高精密的电控平移台、高精密电控升降台和高精密电控旋转台实现全反镜和离轴抛物面镜的平移、升降和旋转。本发明用于雷达散射截面的测量装置中对输入平行光束进行扩束或压缩。

    本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法

    公开(公告)号:CN102253234A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110148721.3

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法,涉及一种层流火焰传播速度的精确测量方法。它提高了现有的本生灯法锥形法计算模型计算精度。它将采用二维粒子成像速度仪获得管口上方火焰区域的流场图像,对图像进行处理后得到垂直管口轴向截面内流场速度图;同时采用CCD成像仪对本生灯火焰进行图像采集,对图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合,获得拟合后的火焰锋面;将流场速度图与锋面曲线进行位置匹配,采用插值法计算得出锋面曲线上线性度好的区段上各点的气流速度Un;再根据余弦定律计算各点的火焰传播速度,求取平均值,得到本生灯的局部层流火焰传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯层流火焰传播速度的精确测量。

    聚合物基质固体染料激光介质的预聚制备方法

    公开(公告)号:CN101812247A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010185804.5

    申请日:2010-05-28

    Abstract: 聚合物基质固体染料激光介质的预聚制备方法,它涉及固体染料激光介质的制备方法。本发明解决现有固体染料激光介质的制备方法制备周期长,制备过程中出现分层、漂白或爆聚问题,导致得到的固体染料激光介质的光学特性差的问题。本发明方法:将MMA进行精制;然后将MMA和激光染料混合搅拌得激光染料溶液;再将激光染料在高温水浴中预聚合;然后将预聚合后的激光染料进行本体聚合;再退火机械加工即得。本发明首先对MMA单体进行预聚合,缩短聚合反应诱导期,减少聚合时体积收缩,使制备周期短,制备中不会发生分层、漂白和爆聚问题。得到的固体染料介质的激光输出斜率效率达48.57%~64.09%,荧光谱带宽在44nm~46nm。

    一种固体激光器相位共轭谐振腔

    公开(公告)号:CN1034897C

    公开(公告)日:1997-05-14

    申请号:CN93117003.6

    申请日:1993-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于固体激光器的相位共轭谐振腔,采用SBS池作为谐振腔的全反射镜并兼作调Q元件,SBS池用一普通密封玻璃管制成,内装水、酒精等有机介质溶液,池长50~200毫米,溶液中亦可加入染料实现皮秒级共轭锁模激光输出,本发明结构简单,可以实现调Q突变,具有很高的动静比,光束质量大大提高,调节方便,无波长限制,适用性强,可用于红宝石激光器和YAG激光器,价格低廉,可输出优质巨脉冲激光。

    一种固体激光器相位共轭谐振腔

    公开(公告)号:CN1099911A

    公开(公告)日:1995-03-08

    申请号:CN93117003.6

    申请日:1993-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于固体激光器的相位共轭谐振腔,采用SBS池作为谐振腔的全反射镜并兼作调Q元件,SBS池用一普通密封玻璃管制成,内装水、酒精等有机介质溶液,池长50~200毫米,溶液中亦可加入染料实现皮秒级共轭锁模激光输出。本发明结构简单,可以实现调Q突变,具有很高的动静比,光束质量大大提高,调节方便,无波长限制,适用性强,可用于红宝石激光器和YAG激光器,价格低廉,可输出优质巨脉冲激光。

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