基于面泵浦多角度选通的板条增益模块及大能量激光装置

    公开(公告)号:CN117277033A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311535629.1

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于面泵浦多角度选通的板条增益模块及大能量激光装置。装置包括种子源系统、放大链路,以及绿光输出系统;其中,种子源系统和放大链路分别包括有第一和第二板条增益模块;种子源系统输出的基频激光,经放大链路中的第二板条增益模块多通次放大后,传递给绿光输出系统输出绿光。板条增益模块包括泵浦源和增益介质板条;泵浦源产生的泵浦光以大面泵浦方式注入增益介质板条,该增益介质板条为Zig‑Zag板条构型。本发明通过板条增益的大面泵浦获得均匀泵浦增益、激光在板条内部Zig‑Zag光路实现沿厚度方向像差的自补偿和多通提取以及全程像传递传输的特性,大幅度提高输出能量和效率,最终实现高光束质量、高效率的大能量绿光输出。

    一种二极管侧泵浦准连续输出的中红外激光器

    公开(公告)号:CN111180988A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010099135.3

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明公开一种二极管侧泵浦准连续输出的中红外激光器,包括用于产生中红外激光的二极管侧泵浦激光增益模块、用于构成光学谐振腔使中红外激光形成激光振荡输出的谐振腔镜,谐振腔镜分别由镀有2.7~3μm高反膜的谐振腔平面反射镜与镀有2.7~3μm部分反射膜的谐振腔凹面输出镜组成,所述二极管侧泵浦激光增益模块设置于光学谐振腔中形成中红外激光振荡,所述二极管侧泵浦激光增益模块包括二极管泵浦源和中红外激光增益介质,所述二极管泵浦源环绕中红外激光增益介质设置。本发明针对激光器侧泵浦模块设计了五边四圈的泵浦结构,同时将中红外激光增益参数设计与泵浦结构匹配,实现高效率高功率中红外激光输出。

    一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器

    公开(公告)号:CN108054627A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810066801.6

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器,属于激光技术领域,包括沿传输光路依次设置的0度全反镜、45度全反镜Ⅰ、45度全反镜Ⅱ、二极管泵浦模块Ⅰ、45度分光镜、4f成像透镜Ⅰ、非线性晶体、4f成像透镜Ⅱ、90度石英旋光镜、二极管泵浦模块Ⅱ、偏振片、45度全反镜Ⅲ和标准具组,所述标准具组由两块厚度不同的标准具组成,本发明在腔内4f成像透镜Ⅰ和4f成像透镜Ⅱ中央焦点处插入非线性晶体,并配合双标准具压窄激光线宽的方法抑制激光脉冲的弛豫振荡,消除了激光脉冲的弛豫振荡尖峰,从而获得具有匀滑时间波形的窄线宽1319nm激光脉冲。

    一种固体和频钠导星光谱连续激光输出装置

    公开(公告)号:CN207946631U

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201820103670.X

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种固体和频钠导星光谱连续激光输出装置,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,本实用新型采用固体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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器

    公开(公告)号:CN207947482U

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201820115477.8

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器,属于激光技术领域,包括沿传输光路依次设置的0度全反镜、45度全反镜Ⅰ、45度全反镜Ⅱ、二极管泵浦模块Ⅰ、45度分光镜、4f成像透镜Ⅰ、非线性晶体、4f成像透镜Ⅱ、90度石英旋光镜、二极管泵浦模块Ⅱ、偏振片、45度全反镜Ⅲ和标准具组,所述标准具组由两块厚度不同的标准具组成,本实用新型在腔内4f成像透镜Ⅰ和4f成像透镜Ⅱ中央焦点处插入非线性晶体,并配合双标准具压窄激光线宽的方法抑制激光脉冲的弛豫振荡,消除了激光脉冲的弛豫振荡尖峰,从而获得具有匀滑时间波形的窄线宽1319nm激光脉冲。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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