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

    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

    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。

    一种激光器用晶体的冷却系统

    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

    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。

    一种高均匀性高重频大能量绿光激光光源及其设计方法

    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

    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。

    一种和频光输出装置
    16.
    发明公开

    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

    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。

    一种全固态和频钠信标激光器

    公开(公告)号:CN103022879A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210558328.6

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种全固态和频钠信标激光器,所述激光器是基于单纵模1064nm激光器与多纵模1319nm激光器和频产生的钠信标激光器。所述激光器中的单纵模1064nm激光器与多纵模1319nm激光器分别经过透镜组光束整形,通过分光镜空间合束,再利用正透镜聚焦通过非线性晶体,和频产生钠信标激光。钠信标激光的中心波长由单纵模1064nm激光器控制,线宽由多纵模1319nm激光器控制。本发明在两台激光器上分别对中心波长、线宽进行控制,易于调节获取0.1GHz~1.0GHz范围内的线宽,降低了激光器的复杂性,结构简单、稳定、可靠,是钠信标激光器激发钠原子获取高强度、高效率共振散射原子回光的有效解决途径。

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