一种激光自动调节方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107579410A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710968377.X

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明一种激光自动调节方法,涉及一种计算机控制激光输出波长的方法,包括:使泵浦激光器(1)发射的泵浦激光经过耦合系统(2)后入射至输入镜(3),再入射至非线性晶体(4),从非线性晶体(4)出射的震荡光入射至反射镜Ⅰ(6),经反射镜Ⅰ(6)反射的震荡光入射至反射镜Ⅱ(7),经反射镜Ⅱ(7)反射的震荡光入射至输出镜(8),经输出镜(8)反射的震荡光入射至输入镜(3)并在环形谐振腔内继续振荡;将非线性晶体(4)设置于三维调整台(5),通过计算机(10)自动调整所述三维调整台(5)的三维状态,直至探测器(9)探测到激光信号;所述探测器(9)将探测到的信号实时输入到所述计算机(10),所述计算机(10)根据所述信号,结合所述计算机(10)预设激光模型进行调节,直至获得预期输出激光。

    一种高功率9.7μm的光学参量振荡器及包含该光学参量振荡器的激光系统

    公开(公告)号:CN105428977A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510945575.5

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: H01S3/0813 H01S3/105

    Abstract: 一种高功率9.7μm的光学参量振荡器及包含该光学参量振荡器的激光系统,属于红外激光技术领域。本发明所述的光学参量振荡器包括U型谐振腔、ZnGeP2晶体和三号45°平面镜,本发明所述的激光系统包括光学参量振荡器、八个激光二极管、四个Tm:YLF固体激光器、Ho:YAG固体激光器、耦合系统和四号45°平面镜。本发明所述的光学参量振荡器利用短波单谐振将波长为9.7μm的激光直接输出至U型谐振腔外,从而避免了ZnGeP2晶体对波长为9.7μm激光的再吸收,减小了谐振腔的损耗,使光学参量振荡器实现高功率的9.7μm激光输出。本发明可应用于红外定向干扰、化学毒气探测、激光雷达。

    基于双角锥谐振腔可调谐单纵模2μm固体激光器

    公开(公告)号:CN105119139A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510622557.3

    申请日:2015-09-25

    Abstract: 基于双角锥谐振腔可调谐单纵模2μm固体激光器,属于光学领域,本发明为解决现有单纵模2μm固体激光器频率稳定性差,抗干扰能力差,易受振动、温度变化、气流扰动等环境条件影响,进而导致激光器光束质量劣化、输出功率下降问题。本发明的泵浦光通过泵浦光注入镜入射至Ho:YAG晶体,产生左向和右向传播振荡光;右向传播振荡光经过偏振片、第一角锥棱镜、双F-P标准具、第二角锥棱镜、四分之一波片、泵浦光注入镜、Ho:YAG晶体和偏振片,s光由偏振片输出;左向传播振荡光经过四分之一波片、第二角锥棱镜、双F-P标准具、第一角锥棱镜和偏振片,s光由偏振片输出;实现2μm激光在偏振片上双向输出。本发明用于激光技术。

    基于Tm:YAG陶瓷材料的2微米脉冲单频激光器

    公开(公告)号:CN104022438A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410293120.5

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 基于Tm:YAG陶瓷材料的2微米脉冲单频激光器,涉及一种激光器。为了解决目前采用Tm\Ho掺杂单晶材料的激光器输出激光的效率和单脉冲能量低的问题。它包括Tm:YAG陶瓷种子激光器、耦合系统、Tm:YAG陶瓷脉冲激光器和注入锁频伺服系统;Tm:YAG陶瓷种子激光器输出的种子光入射至耦合系统,耦合系统透射的光入射至Tm:YAG陶瓷脉冲激光器,注入锁频伺服系统对Tm:YAG陶瓷脉冲激光器进行驱动和控制,使Tm:YAG陶瓷脉冲激光器输出2微米脉冲单频激光。它用于激光雷达的高性能激光发射源。

    线偏振可调谐2微米陶瓷单纵模激光发射器

    公开(公告)号:CN104022432A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410293142.1

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 线偏振可调谐2微米陶瓷单纵模激光发射器,属于激光技术领域。本发明是为了解决现有单纵模激光器的输出功率和效率低的问题。它的LD泵浦光透过第一激光器耦合透镜、第二激光器耦合透镜和体光栅后,入射到Tm:YAG陶瓷晶体,经Tm:YAG陶瓷晶体透射的光入射至起偏器,起偏器输出的线偏振光经第一法布里珀罗标准具透射后输出单纵模激光,该单纵模激光再经第二法布里珀罗标准具进行角度调整后入射至输出耦合器,经输出耦合器输出2μm线偏振、可调谐、连续单纵模激光。本发明用于获得2微米陶瓷单纵模激光。

    正交偏振补偿的2微米固体激光器

    公开(公告)号:CN103326228A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310189975.9

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 正交偏振补偿的2微米固体激光器,属于2μm波段激光器技术领域。本发明为解决现有2μm固体激光器中多个晶体共腔放置时,由于各向异性晶体不同晶轴方向上的热导率不同,造成的光斑畸变恶化输出激光束质量的问题。它的两束泵浦光分别经第三2μm全反镜和第一2μm全反镜入射至第一2μm激光晶体,另外两束泵浦光中分别经第一2μm全反镜和2μm半波片及第二2μm全反镜入射至第二2μm激光晶体,第一2μm激光晶体和第二2μm激光晶体产生的2μm波段的激光均经第二2μm全反镜全反射后入射至2μm输出耦合镜,2μm输出耦合镜输出2μm线偏振激光。本发明用于产生2微米波段的激光。

    一种基于电光晶体实现中长波红外快速切换输出的双波段激光器

    公开(公告)号:CN111244743B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010054538.6

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 一种基于电光晶体实现中长波红外快速切换输出的双波段激光器,它属于光学领域,解决现有高功率中长波红外激光器大多只能输出单个波段的激光,难以实现两个波段激光的切换输出问题。激光器包括四个平凸透镜、电光晶体、三个偏振片、三个二分之一波片、二个泵浦光全反镜、三个第一腔镜、五个ZnGeP2晶体、第一输出镜、两个第一二色镜、第一滤光镜、三个第二腔镜、第二输出镜、全反镜、第二二色镜、第三二色镜、第二滤光镜、三个第三腔镜、第三输出镜及第三滤光镜。本发明用于基于电光晶体实现中长波红外快速切换输出的双波段激光器。

    高亮度的中波红外激光器
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109038200B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201810913589.2

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 高亮度的中波红外激光器,它涉及一种固体激光器,属于光学领域,解决现有中红外固体激光器输出功率低、光束质量差且亮度低的问题。高亮度的中波红外激光器包括第一平凸透镜、第二平凸透镜、泵浦光分光镜、输入镜、一号ZnGeP2晶体、单共振输出镜、第一反射镜、第二反射镜、平凹透镜、第一二色镜、第二二色镜、第三反射镜、第四反射镜、第三二色镜和二号ZnGeP2晶体;所述的单共振输出镜为3.7μm~4μm短波单共振输出镜或所述的单共振输出镜为4.4μm~4.7μm长波单共振输出镜。本发明用于高亮度的中波红外激光器。

    高亮度的中波红外激光器
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109038200A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810913589.2

    申请日:2018-08-10

    CPC classification number: H01S3/10023 H01S3/1024 H01S3/1083

    Abstract: 高亮度的中波红外激光器,它涉及一种固体激光器,属于光学领域,解决现有中红外固体激光器输出功率低、光束质量差且亮度低的问题。高亮度的中波红外激光器包括第一平凸透镜、第二平凸透镜、泵浦光分光镜、输入镜、一号ZnGeP2晶体、单共振输出镜、第一反射镜、第二反射镜、平凹透镜、第一二色镜、第二二色镜、第三反射镜、第四反射镜、第三二色镜和二号ZnGeP2晶体;所述的单共振输出镜为3.7μm~4μm短波单共振输出镜或所述的单共振输出镜为4.4μm~4.7μm长波单共振输出镜。本发明用于高亮度的中波红外激光器。

    一种单向行波环形2μm单频可调谐固体激光器

    公开(公告)号:CN108539568A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810554031.X

    申请日:2018-05-31

    CPC classification number: H01S3/083 H01S3/091 H01S3/10061 H01S3/1062

    Abstract: 一种单向行波环形2μm单频可调谐固体激光器,它涉及一种单频固体激光器,属于光学领域,解决现有2μm单频固体激光器输出功率下降、光束质量劣化以及频率稳定性不高的问题。本发明入射至耦合系统的泵浦光经耦合系统耦合后依次入射至泵浦光输入镜、F-P标准具及晶体中,晶体在泵浦光的抽运下产生顺时针和逆时针方向传播的振荡光,逆时针方向传播的振荡光入射至F-P标准具、泵浦光输入镜及输出镜,部分振荡光经输出镜透射出去,剩余部分的逆时针方向传播的振荡光经过二分之一波片和旋光器,入射至二色镜上、第三平凸透镜、反射镜、晶体、F-P标准具、泵浦光输入镜及输出镜,最后形成增益从输出镜透射出去成为2μm单频激光。

Patent Agency Ranking