一种脉冲激光任意触发动态增益控制器及控制方法

    公开(公告)号:CN114122894A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111289062.5

    申请日:2021-11-02

    发明人: 于海波

    IPC分类号: H01S3/11

    摘要: 本申请的实施例提供了一种脉冲激光任意触发动态增益控制器及控制方法,涉及激光技术领域。该方法包括输入随机的触发信号;当识别触发信号的上升沿时,依次根据预设间隔时间、一个或多个预设工作脉冲信号以及辅助脉冲信号触发输出调制脉冲信号。以此方式,可以实现通过输入的任意频率的触发信号产生脉冲能量稳定、连续的调制脉冲信号。

    激光波长切换装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113964637A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111185516.4

    申请日:2021-10-12

    发明人: 陈然 夏涛

    IPC分类号: H01S3/109 H01S3/00

    摘要: 本申请的实施例提供了一种激光波长切换装置,包括倍频系统和控温系统,控温系统包括至少一个倍频元件,倍频元件配置有倍频晶体,基频光经过所述倍频系统得到不同波长的混合光,控温系统通过调节倍频晶体温度改变倍频效率,在不挪动倍频晶体的情况下,实现激光变频后的波长分离,提高单独输出基频光的能量/功率,也可实现通过调节倍频晶体温度调节或者标定不同波长激光的输出能量。结构简单,节省体积,稳定性好,扩展了激光器的适用范围。

    一种主动调Q激光器及其脉宽调制方法

    公开(公告)号:CN112271543A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011049413.0

    申请日:2020-09-29

    发明人: 于海波

    摘要: 本发明公开了一种主动调Q激光器及其脉宽调制方法,包括电压调整模块、泵浦源、耦合单元、输入端、增益晶体、主动调Q模块、输出端,主动调Q模块包括调Q晶体模块、主动调Q电路,泵浦源、耦合单元、输入端、增益晶体、调Q晶体模块、输出端沿同一光轴依次顺序设置;电压调整模块与主动调Q电路连接,用于给主动调Q电路提供电压,电压调整模块用于输出可调变化率的电压,主动调Q电路用于根据可调变化率的电压,调整谐振腔Q值的变化率,实现对激光输出脉宽的调整。本申请通过设置电压调整电路,输出变化率可调的电压,并通过调Q电路将变化率可调电压施加到调Q晶体模块上,实现对Q值的调整,从而实现激光脉宽的调整。

    一种激光器及其脉冲宽度调制方法

    公开(公告)号:CN112271538A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011084658.7

    申请日:2020-10-12

    发明人: 连富强

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/11 H01S3/13

    摘要: 一种激光器及其脉冲宽度调制方法,包括皮秒光纤振荡器和全固态激光放大器,所述皮秒光纤振荡器具有光谱滤波器件以及用于调节光谱滤波器件温度的温控单元,皮秒光纤振荡器产生的激光脉冲经光谱滤波器件的滤波作用后传输至具有色散特性的全固态激光放大器,再由全固态激光放大器输出。温控单元的设置可实现对光谱滤波器件温度的调节,当光谱滤波器件的温度发生变化时,则光谱滤波器件的光谱滤波范围发生变化,进而改变了皮秒光纤振荡器输出激光脉冲的波长范围,实现了在不改变激光传输方向的前提下对激光脉冲宽度的调节。

    一种激光器、锁模状态检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112271531A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011084619.7

    申请日:2020-10-12

    发明人: 于海波

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/11

    摘要: 本申请涉及一种激光器、锁模状态检测方法及装置,其包括将输入的脉冲激光转换为电压脉冲信号;其中,所述脉冲激光为激光器输出或所述激光器的种子光源发出;获取所述电压脉冲信号的频率值;根据所述频率值判断锁模状态;其中:所述频率值在第一阈值范围内、且连续多次在所述第一阈值范围内,判断所述锁模状态为锁模成功;所述频率值不在第一阈值范围内,且连续多次不在所述第一阈值范围内,判断所述锁模状态为锁模失败。本申请具有简化锁模状态检测流程,提高检测效率以及检测结果的可靠性的效果。

    激光切换装置和方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112269260A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011030225.3

    申请日:2020-09-27

    发明人: 高涛

    摘要: 本申请涉及一种激光切换装置和方法,该装置包括沿激光出射方向依次设置的第一基频光偏振片、基频光1/2波片、倍频晶体、第二基频光偏振片、基频光和倍频光双波长偏振片、倍频光1/2波片、四倍频晶体以及倍频光和四倍频光双波长偏振片所形成的光路;其中,基频光1/2波片、第二基频光偏振片、基频光和倍频光双波长偏振片、倍频光1/2波片以及倍频光和四倍频光双波长偏振片中的一项或多项可被移出光路以使得光路出射不同波长的激光。本申请能够实现三种波长的激光自由切换且同轴输出。

    一种激光光路对准装置和激光光路对准方法

    公开(公告)号:CN112247346A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011110737.0

    申请日:2020-10-16

    发明人: 蔡志强

    IPC分类号: B23K26/06 B23K26/073

    摘要: 本发明实施例公开了一种激光光路对准装置以及激光光路对准方法,包括前置激光模块、功率衰减模块和后置激光模块;前置激光模块用于出射第一激光光束,第一激光光束具备第一功率;功率衰减模块位于第一激光光束的传播路径上,用于至少调整第一激光光束形成第二激光光束,第二激光光束具备第二功率,第二功率小于第一功率;后置激光模块位于第二激光光束的传播路径上,后置激光模块包括激光增益晶体,增益晶体的几何中心位于第二激光光束的光轴方向上。本发明解决了现有技术中因前置预放大级的输出功率造成的前置放大级腔内光学晶体及镜片等器件热变形在光路对准中的影响以及高峰值功率密度信号光对后置光学单元中激光增益晶体造成损伤的技术问题。

    一种多模式激光器
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118920259A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410971705.1

    申请日:2024-07-19

    发明人: 刘金宇 陈然 王涛

    IPC分类号: H01S3/23 H01S3/10

    摘要: 本说明书公开了一种多模式激光器,涉及激光器技术领域。多模式激光器包括偏振件、n组激光装置以及m个反射透射装置。激光装置能输出包括第一激光和第二激光的子激光,且第一激光与第二激光的偏振方向互相平行。反射透射装置能将未照射至该偏振件的子激光,偏转至能照射偏振件。偏振件、n组激光装置及m个反射透射装置的位置相适应,使n束子激光经由偏振件后,合束为目标激光。且偏振件能将n束子激光中的部分第一激光及第二激光偏转,使被偏转的第一激光及第二激光不能合束为该目标激光。可见,该多模式激光器能够将多束激光进行合束,且能实现对多束激光的选择性合束,具有多种输出模式,能满足多种使用场景下的使用需求。

    一种基于光电感应的流速计及激光冷却系统

    公开(公告)号:CN118465306B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410917058.6

    申请日:2024-07-10

    IPC分类号: G01P5/26 H01S3/04

    摘要: 本发明涉及一种基于光电感应的流速计及激光冷却系统,前述流速计壳体中封装有涡轮扇叶、光信号发射模块、光信号接收模块、信息处理模块和传动模块,在壳体中设有液流通道,涡轮扇叶连接在壳体内壁上,并能能够跟随液体的流动而旋转,光信号发射模块和接收模块能够分别发生和接收光信号,传动模块的一端与涡轮扇叶转动连接,另一端能够在涡轮扇叶转动时屏蔽或不屏蔽光信号,当传动模块移动至光信号发射模块和光信号接收模块之间时,光信号接收模块所产生的电信号为低电平,当传动模块处于其他位置时,光信号接收模块所接收到的电信号为高电平,信号处理模块基于电平变化记录脉冲产生的次数,进而计算液体的流速。

    激光器的同步时序输出方法及应用于激光器的微控制单元

    公开(公告)号:CN118502321A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410917037.4

    申请日:2024-07-10

    发明人: 杨育友 于海波

    IPC分类号: G05B19/042 H01S3/10

    摘要: 本说明书公开了一种激光器的同步时序输出方法及应用于激光器的微控制单元,涉及激光技术领域。应用该方法的MCU可接收触发信号,并在确定触发信号从低电平变为高电平的任何时刻,重置并启动其自身的多路时序输出通道分别对应的定时器。通过多路时序输出通道输出多路时序信号,再分别针对每路时序输出通道,判断其对应的定时器的计数值是否与寄存器存储的延时预设值或脉宽预设值相等,若是,则将该时序信号在低电平与高电平之间跳变。可见,该方法仅需MCU执行,成本及资源占用率较低。且对触发信号响应速度快,输出的多路时序信号还是由相互同步的定时器进行计数的,使得多路时序信号能按照预设逻辑输出,提高稳定性。