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公开(公告)号:CN107895880B
公开(公告)日:2024-07-16
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
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:CN108801465B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810703684.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供了一种激光偏振态测量装置及其测量方法,该方案包括有偏振分束镜、偏振分光棱镜Ⅰ、偏振分光棱镜Ⅱ、45°全反镜Ⅰ、45°全反镜Ⅱ、漫透射屏Ⅰ、漫透射屏Ⅱ、漫透射屏Ⅲ、漫透射屏Ⅳ、CCD相机、数据处理器和同步触发器;该方案采用漫透射屏结合CCD相机成像的子束相对能量测量方法,用于激光偏振态测量,系统简单集成度高,特别适合口径较大的高重频脉冲激光偏振态测量。
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公开(公告)号:CN108233163B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810190996.5
申请日:2018-03-08
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种声光移频反馈固体激光器,属于激光技术领域,其包括固体激光增益介质、光学谐振腔、分光高反镜和声光调制器,所述光学谐振腔两端分别设有高反腔镜,所述声光调制器设于光学谐振腔内,所述固体激光增益介质发出的激光束进入声光调制器,所述声光调制器将入射光束分成0级和1级衍射光输出,1级衍射光经高反腔镜反馈形成激光起振,同时0级衍射光进入分光高反镜后射出,本发明的声光移频反馈固体激光器结构简单紧凑,能够获得窄线宽无纵模光谱连续激光,同时通过采用不同固体激光增益介质或者非线性频率变换可以获得不同波长光谱连续激光输出,在天文自适应光学、白光原子冷却、气体探测等领域有着重要的应用。
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公开(公告)号:CN108051973A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810059700.6
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放大自发辐射光源及和频光输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频光源、固体1319nm基频光源、平面高反镜、合束镜、会聚凹面高反镜、和频晶体、准直凹面高反镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源非线性和频产生589nm和频光,同时,固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源中至少一者为放大自发辐射光源,促使589nm和频光具有光谱连续、无弛豫振荡、低相干性、输出稳定的特点,能够充分激发利用大气层钠原子、有效抑制饱和效应,实现更高亮度、更高效的钠导星回光,既满足天文自适应光学的发展需求,同时可满足白光原子冷却、气体探测等其它应用。
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公开(公告)号:CN106025783A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610391645.1
申请日:2016-06-06
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/115
CPC classification number: H01S3/115
Abstract: 本发明提供了一种快速切换偏振态的调Q脉冲激光器,所述激光器采用电光调Q开关和四分之一波片相配合,使谐振腔产生的短脉冲激光变为完全偏振激光,实现了偏振态的高速切换,从而实现了两种偏振态的激光交替输出,有效拓展了调Q脉冲激光器的使用范围。本发明的快速切换偏振态的调Q脉冲激光器使用的光学元器件为常用器件,易于集成装调,具有结构简单、切换迅速的优点。
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公开(公告)号:CN102394463B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110365739.9
申请日:2011-11-18
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/042
Abstract: 本发明提供了一种激光器用晶体的冷却系统。所述的晶体冷却系统设置有外接低温冷却系统的冷却接口装置,外接真空系统的真空装置接口、外接温控反馈系统的测温装置接口以及布鲁斯特窗体的安装接口;与冷却接口装置相接的外部低温冷却系统,为真空室内部晶体提供稳定的低温环境;与真空装置接口相接的外部真空系统,为真空室内部晶体提供了真空绝热环境;与测温装置接口相接的温控反馈系统,实时反馈和调控晶体温度;布鲁斯特窗体安装接口附近安装的温控片用来调节布鲁斯特窗体周围的水蒸气分压力于结露点以下;这样就使激光器用晶体热导率增加,热梯度减小,热透镜效应减小,同时防止了结露现象的产生,确保了整个激光器的正常工作。
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公开(公告)号:CN118589293A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410731132.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S5/02253 , H01S5/02326 , H01S5/0239
Abstract: 本发明提供了一种高均匀性高重频大能量绿光激光光源及其设计方法,该激光光源包括:片状增益介质放大器组件、非线性变换模块、匀化镜组;所述片状增益介质放大器组件包括短脉冲种子源、片状增益介质主放大器,短脉冲种子源用于产生种子激光,利用片状增益介质放大器实现高重频大能量基频激光输出,片状增益介质放大器热效应好,对增益介质产生功率上限容许度高,能够实现高重复频率、大能量基频激光的放大输出,利用非线性变换模块将高重频大能量基频光转化为绿光激光,利用衍射光学元件组合的匀化镜组将倍频绿光转化为更高均匀性绿光激光,大大降低了实现高均匀性高重频大能量绿光激光的难度,很大程度上提高了激光的利用率。
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公开(公告)号:CN109254371A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811256573.5
申请日:2018-10-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明提供了一种工程应用中的可调光学支架锁紧装置,该方案包括有动板、定板、旋转螺杆、支撑台以及加强杆;旋转螺杆穿过定板固定在动板上;动板和定板之间的相对位置能够通过旋转螺杆调节;动板和定板的侧面对应位置上设置有支撑台;加强杆的一端固定在设置在动板上的支撑台上,另一端固定在在定板上对应的支撑台上。该方案中采用在动板和定板的侧面对应设置支撑台,并使用加强杆固定在支撑台上,即保持了光学支架可调节的优点,又可以很好的解决可调光学支架容易松动的问题,更重要的是该锁紧方式可适用于严苛的工作条件,且实现方法简单,成本低,非常适合光学系统工程化的应用。
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公开(公告)号:CN108801465A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810703684.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供了一种激光偏振态测量装置及其测量方法,该方案包括有偏振分束镜、偏振分光棱镜Ⅰ、偏振分光棱镜Ⅱ、45°全反镜Ⅰ、45°全反镜Ⅱ、漫透射屏Ⅰ、漫透射屏Ⅱ、漫透射屏Ⅲ、漫透射屏Ⅳ、CCD相机、数据处理器和同步触发器;该方案采用漫透射屏结合CCD相机成像的子束相对能量测量方法,用于激光偏振态测量,系统简单集成度高,特别适合口径较大的高重频脉冲激光偏振态测量。
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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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