一种百瓦级2微米固体激光发生装置

    公开(公告)号:CN107666106A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710968352.X

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种百瓦级固体激光装置。包括两套光学系统,两套温控系统,一个计算机控制系统,第一温度传感器、第二温度传感器经过整流电路、放大电路、模数转换电路后,将温度信号输入计算机控制系统;所述计算机控制系统接收到所述温度信号后,与预先存储的神经模拟模型比较,根据比较结果,产生水泵控制信号,控制第一水泵系统、第二水泵系统的压力进而控制冷却水的流速,从而控制激光晶体的温度,本发明为了获得百瓦级大功率固体激光装置,采用腔内双晶体以及双末端泵浦结构,并结合计算机精确温控系统,使得冷却系统能够根据晶体温度实时调整冷却水平,可以获得百瓦级的激光输出。

    一种基于硒镓钡晶体的宽谱带长波红外固体激光装置

    公开(公告)号:CN105552708A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610121501.4

    申请日:2016-03-03

    CPC classification number: H01S3/16 H01S3/05 H01S3/09

    Abstract: 一种基于硒镓钡晶体的宽谱带长波红外固体激光装置,它涉及一种基于硒镓钡晶体的宽谱带长波红外固体激光装置。本发明是要解决现有光参量振荡器存在非线性晶体易损伤和输出能量小的问题。装置由泵浦源、耦合镜、OPO输入镜、ZGP晶体、OPO输出镜、第一二色片、第二二色片、聚焦镜、第三二色片、第四二色片和硒镓钡晶体组成。本发明基于硒镓钡晶体的宽谱带长波红外固体激光装置产生的参量光用于对各气体分子的特征吸收谱线,还能将其用于痕量气体检测、大气探测及呼出气体的医疗诊断。

    一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器

    公开(公告)号:CN103368053B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310325269.2

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器,涉及雷达的光源系统领域。本发明是为了解决现有1.6μm激光器不能输出单频脉冲激光的问题。本发明所述的一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器,选用单掺Er:YAG晶体作为激光介质,波长为1532nm的激光二极管作为泵浦光源,运用注入锁定技术,在调Q重复频率为100Hz时,得到了雷达系统所需的单脉冲能量达到2.6mJ的单频脉冲1645.2nm激光,该激光线宽为42kHz,脉冲宽度为210ns。本发明全部采用固态器件,得到了全固态、小型化的激光器。本发明所述的一种LD泵浦的单频脉冲1645nm固体激光器能够为相干多普勒测风雷达提供适合的光源。

    一种3-5μm波段中红外固体激光器

    公开(公告)号:CN103236633B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310146492.0

    申请日:2013-04-24

    Abstract: 一种3-5μm波段中红外固体激光器,属于光学领域,为了解决现有中红外固体激光器输出功率低、亮度差的问题。本发明它包括一号平凸透镜、二号平凸透镜、三号平凸透镜、四号平凸透镜、一号输入镜、一号平面镜、二号输入镜、OPO输出镜、镜片、一号光学参量振荡晶体和二号光学参量振荡晶体;所述一号平凸透镜和二号平凸透镜构成一号耦合系统;所述三号平凸透镜和四号平凸透镜构成二号耦合系统;所述一号输入镜、一号平面镜、二号输入镜和OPO输出镜构成光学参量振荡谐振腔;泵浦激光发射激光分别经过两个耦合系统进入到光学参量振荡谐振腔,经两个光学参量振荡晶体用于转换激光的波长,用于产生3-5μm波段中红外固体激光。

    一种百瓦级1.9微米固体激光器

    公开(公告)号:CN103390853A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310322911.1

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 一种百瓦级1.9微米固体激光器,涉及固体激光器领域。解决了现有固体激光器亮度低和所能承受的泵浦光功率有限从而使固体激光器的工作效率很低的问题。一种百瓦级1.9微米固体激光器,它包括四个半导体激光器,每个半导体激光器发射出波长为790nm的LD泵浦光;它还包括第一1.9μm全反镜、第二1.9μm全反镜、第三1.9μm全反镜、第一1.9μm激光晶体、第二1.9μm激光晶体、YAG标准具和1.9μm输出耦合镜,所述第一1.9μm激光晶体和第二1.9μm激光晶体均为板条状,第一1.9μm全反镜、第二1.9μm全反镜和第三1.9μm全反镜的全反射的临界角均为45°。本发明适用于激光医疗和工业生产。

    一种3-5μm波段中红外固体激光器

    公开(公告)号:CN103236633A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310146492.0

    申请日:2013-04-24

    Abstract: 一种3-5μm波段中红外固体激光器,属于光学领域,为了解决现有中红外固体激光器输出功率低、亮度差的问题。本发明它包括一号平凸透镜、二号平凸透镜、三号平凸透镜、四号平凸透镜、一号输入镜、一号平面镜、二号输入镜、OPO输出镜、镜片、一号光学参量振荡晶体和二号光学参量振荡晶体;所述一号平凸透镜和二号平凸透镜构成一号耦合系统;所述三号平凸透镜和四号平凸透镜构成二号耦合系统;所述一号输入镜、一号平面镜、二号输入镜和OPO输出镜构成光学参量振荡谐振腔;泵浦激光发射激光分别经过两个耦合系统进入到光学参量振荡谐振腔,经两个光学参量振荡晶体用于转换激光的波长,用于产生3-5μm波段中红外固体激光。

    高性能的双末端泵浦单掺Ho:YAG固体激光器

    公开(公告)号:CN103199431A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310148689.8

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 高性能的双末端泵浦单掺Ho:YAG固体激光器,涉及一种固体激光器。为了解决目前的单掺Ho激光器易导致晶体内部热分布的不平衡,给激光器的高功率运转带来不良影响的问题。泵浦方式为双末端泵浦,两路泵浦光都要先通过一个隔离装置再注入单掺Ho:YAG晶体;泵浦光分别从0°2μm全反镜和45°2μm全反镜入射;激光器谐振腔由第一全反镜、第二全反镜和2μm输出耦合镜按“L”型结构放置;通过调谐F-P标准具的角度,2μm输出耦合镜获得2μm单波长激光输出。它用于获得2μm单波激光。

    基于偏振隔离的双末端泵浦固体激光器系统

    公开(公告)号:CN102916333A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210417337.3

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 基于偏振隔离的双末端泵浦固体激光器系统,涉及一种双末端泵浦固体激光器系统,解决隔离器对入射光存在损耗且对入射光的孔径和功率有一定限制,不利于在较高功率的泵浦光条件下使用问题。垂直偏振泵浦激光源的光线出射端与第一偏振片垂直偏振泵浦光的入射端相连,第一偏振片垂直偏振泵浦光的反射光线出射端与激光晶体垂直偏振泵浦光的入射端相连;水平偏振泵浦激光源的泵浦光线出射端与第二偏振片水平偏振泵浦光的入射端相连,第二偏振片水平偏振泵浦光的透射光线出射端与激光晶体水平偏振泵浦光的入射端相连;垂直偏振泵浦光与水平偏振泵浦光偏振态正交,入射至激光晶体的两路光线在同一光轴上。它可用于高功率泵浦光条件下。

    受激布里渊散射相位共轭参量振荡器

    公开(公告)号:CN1216874A

    公开(公告)日:1999-05-19

    申请号:CN97115992.0

    申请日:1997-11-04

    Abstract: 本发明提出一种受激布里渊散射相位共轭参量振荡器,具体的说是用受激布里渊散射介质盒代替参量振荡器的谐振腔的一端,并代替参量振荡器输出窗。受激布里渊散射介质盒是用普通玻璃管制成,两端有通光窗口,内装二硫化碳,酒精等散射介质,盒长15-30毫米,盒两端装有望远镜共焦透镜组。本发明可极大提高可调谐激光的光束质量,束散角变小,空间分布变得均匀,同时这种输出窗无频率限制,大范围变频时可不需更换窗片,使操作大为简化,而且结构简单,价格低廉,适用性强。

    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:CN105428977B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510945575.5

    申请日:2015-12-14

    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。

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