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公开(公告)号:CN115032847A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210955809.4
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种和频光输出装置,属于激光和频技术领域,包括第一基频光传输光路组件、第二基频光传输光路组件、电调分色镜、光束探测器以及控制器,第一基频光以及第二基频光经电调分色镜合束后传输至和频晶体进行和频转换,光束探测器分别采集经所述和频晶体和频转换后光束的近场图像和远场图像,控制器根据近场图像和远场图像计算基频光的近场重合误差、远场重合误差以及准直误差,并进行调控,本发明通过光束探测器在线实时测量两束基频光的近场图像和远场图像,得到基频光的近场光斑和远场光斑,计算得到两束基频光准直误差和重合误差,便于实时控制两束基频光准直性、近场和远场重合性,确保长期稳定的和频转换。
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公开(公告)号:CN107895880A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711469787.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/06 , H01S3/0941
CPC classification number: H01S3/0604 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供了一种非键合或烧结的侧泵浦圆片增益模块结构,该方案包括有冷却器、圆片激光介质、锥形波导结构和激光二极管阵列;圆片激光介质和锥形波导结构设置在冷却器上;锥形波导结构围绕连接在圆片激光介质的外侧面;锥形波导结构的外侧面上设置有激光二极管阵列;锥形波导结构与激光二极管阵列的连接端为入射端;锥形波导结构与圆片激光介质连的连接端为出射端;锥形波导结构的入射端口径大于出射端的口径。该方案能够大幅提高圆形激光介质侧泵浦的耦合效率,消除了圆形激光介质传统侧面泵浦需要键合或烧结锥形波导的技术难题。同时,波导也有很好的匀化效果,提高泵浦均匀性,减小圆形激光介质热加载时的光学畸变。
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公开(公告)号:CN111880320B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202010708337.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种光纤激光阵列组束及光轴控制装置,包括底板和设置在底板上的外罩,所述外罩内设有AFOC固定板、固定板A、固定板B、水冷光阑、固定板C和固定板D,所述AFOC固定板、固定板A、固定板B、水冷光阑、固定板C和固定板D依次设置在底板上并通过殷钢杆串联,所述固定板A靠近AFOC固定板一侧设有若干相机,所述固定板A靠近固定板B一侧设有若干缩束镜头,所述固定板D上设有若干分光镜组件,所述AFOC固定板上设有若干AFOC组件,所述固定板C上设有透镜。本发明对于多束激光进行合束及其光轴一致性控制具有较好的实用性,结构简单,控制方便,光轴一致性较好。
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公开(公告)号:CN108107642B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201810060442.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星光谱连续激光输出装置及输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频激光器、固体1319nm基频激光器、平面高反镜、合束镜、会聚球透镜、和频晶体、准直球透镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器非线性和频产生589nm和频激光,同时,固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器中至少一者输出声光移频反馈光谱连续激光,促使589nm和频激光为光谱连续和频激光,能够充分激发利用所有速率的大气层钠原子,实现高亮度、高效钠导星回光,满足天文自适应光学以及白光原子冷却、气体探测等应用,此外,整个装置简单紧凑,体积小,维护方便。
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公开(公告)号:CN108107642A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810060442.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星光谱连续激光输出装置及输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频激光器、固体1319nm基频激光器、平面高反镜、合束镜、会聚球透镜、和频晶体、准直球透镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器非线性和频产生589nm和频激光,同时,固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器中至少一者输出声光移频反馈光谱连续激光,促使589nm和频激光为光谱连续和频激光,能够充分激发利用所有速率的大气层钠原子,实现高亮度、高效钠导星回光,满足天文自适应光学以及白光原子冷却、气体探测等应用,此外,整个装置简单紧凑,体积小,维护方便。
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公开(公告)号:CN107863680A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711469908.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/10
CPC classification number: H01S3/10061
Abstract: 本发明提供了一种连续可调双波长激光输出装置,该方案包括有反射镜、偏振镜、偏振片、二分之一波片、倍频晶体和双色镜;入射的基频激光透射经过二分之一波片后射入偏振镜,经过偏振镜分光后,透射光经过倍频晶体形成倍频光,倍频光透射经过双色镜后输出;偏振镜反射的基频光依次经过偏振片和反射镜反射后射入双色镜,再经过双色镜反射后与倍频光同轴同方向输出。
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公开(公告)号:CN106997102A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710252040.9
申请日:2017-04-18
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
CPC classification number: G02B27/4244 , G02B5/203 , G02B27/1006
Abstract: 本发明提供了一种双MLD光栅超窄线宽光谱滤波系统,该方案包括有相互平行设置的入光通道和出光通道、第一MLD光栅、第二MLD光栅、第一组合透镜、第二组合透镜、第一反射镜、第二反射镜和小孔光阑;入光通道内射入激光束;第一MLD光栅设置在入光通道尽头并与激光束呈一定夹角放置;入光通道射入的激光束经过第一MLD光栅和第一反射镜反射后经过第一组合透镜聚焦后射入小孔光阑,激光束穿过小孔光阑后经过第二组合透镜扩束后再依次经过第二反射镜和第二MLD光栅反射进入出光通道。该方案基于双MLD光栅的窄带滤光系统可获得普通窄带滤光片无法实现的亚纳米级超窄光谱滤波宽度,极大的提高三维激光扫描激光探测系统的信噪比和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN103267631B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310184269.5
申请日:2013-05-20
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供了一种测量聚焦非等晕误差的双信标探测系统及测量方法,在人造激光信标回光、自然信标回光共用光路中设置光束选通开关;在分离出的人造激光信标回光光路中设置有与信标高度相匹配的准直透镜;在相对分色镜前表面传输等光程的位置,设置自然信标微透镜阵列、人造激光信标微透镜阵列。利用自然信标无聚焦非等晕误差的特性,选用光束选通开关、分色镜、准直透镜等分别测得同时段、同大气传输路径的人造激光信标回光波面和自然信标回光波面,继而对比得到人造激光信标的聚焦非等晕误差。本发明可适应不同高度人造激光信标、不同大气湍流条件下的测量,测量原理简单,测量精准度高。
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公开(公告)号:CN102501230A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110331760.7
申请日:2011-10-28
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: B25H1/10
Abstract: 本发明公开了一种多自由度隔振承载平台,所述的平台包括计算机、控制卡和旋转隔振承载平台;旋转隔振承载平台中的方位平台的支腿底部均固定连接有叠层隔振橡胶支座。支腿内的Z轴驱动电机与方位平台连接。方位平台上设置的X轴导轨、X方向平台、X轴螺杆、X轴驱动电机依次连接,在X方向平台上设置的Y轴导轨、Y方向平台、Y轴螺杆、Y轴驱动电机依次连接。Y方向平台上设置有Z轴旋转驱动电机和载物台。Z轴驱动电机、X轴驱动电机、Y轴驱动电机和Z轴旋转驱动电机分别与控制卡电连接,控制卡与计算机电连接。本发明能够在隔振条件下对平台进行4个自由度的调节,能够对俯仰、滚动自由度进行微调,能够实现平台的水平调节。本发明结构简单、负载大、位置精度高、自动控制、应用广泛。
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公开(公告)号:CN101325321B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200810044590.2
申请日:2008-04-09
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提出了一种利用激光对架空高压输电线除冰的方法,该除冰方法包括如下步骤:将激光器移动到距离覆冰架空高压输电线30m~100m处;对激光进行调焦,使激光在覆冰架空高压输电线上形成激光光斑;向覆冰架空高压输电线发射激光;使激光发射方向沿着覆冰架空高压输电线移动,以清除架空高压输电线上其余的覆冰。本发明能耗较低,可以在架空高压输电线带负载情况下进行远距离除冰,解决机械除冰所需的断电和近距离接触存在的安全隐患等问题。
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