一种基于同轴光路结构的视频监控精确干扰方法及系统

    公开(公告)号:CN113794843A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111233830.5

    申请日:2021-10-22

    发明人: 潘卫清 戴恩文

    IPC分类号: H04N5/238 H01S3/101 H01S5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于同轴光路结构的视频监控精确干扰方法及系统,本发明将摄像模块的相机拍摄目标摄像头,数据处理模块计算目标摄像头所成的像与相机的视场中心的角度偏差值,并将其转换为摄像头模块的二向色镜的旋转参数;运动控制模块根据旋转参数,控制二向色镜旋转相应的角度,二向色镜改变激光器的激光光束的出射角度,使得激光光束与相机光轴一致,从而实现激光光束精确干扰目标摄像头。

    手性超材料的圆偏振激光器

    公开(公告)号:CN113381277A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110582809.X

    申请日:2021-05-27

    摘要: 本发明提供了一种手性超材料的圆偏振激光器,属于激光和电磁超材料领域。包括增益介质和谐振腔。增益介质为固体,位于谐振腔内;谐振腔,包括两个手性保偏超表面反射镜,手性保偏反射镜是包含由金属底板、介质衬底和金属阵列的手性超材料,金属阵列结构覆于介质衬底上。线偏振泵浦光从一个手性保偏超表面反射镜后向进入谐振腔,借助手性保偏超表面反射镜的圆偏振选择特性,仅单一圆偏振光能在两个手性反射镜之间多次反射,通过增益介质实现圆偏振光的相干加强,超过增益介质阈值后输出圆偏振激光。

    一种近红外人眼安全相干光超快扫描装置及方法

    公开(公告)号:CN113300204A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110499658.1

    申请日:2021-05-08

    摘要: 本发明提供一种近红外人眼安全相干光超快扫描装置及方法,包括:半导体激光器泵浦源、耦合透镜组、谐振腔输入镜、激光增益晶体、声光晶体调制器、激光非线性KTP晶体、谐振腔输出镜、平面反射镜、光束整形器、扫描多边形转镜组件,扫描振镜组件、f‑θ聚焦透镜组、激光加工靶面;实现近红外人眼安全相干光超快扫描,同时结合工控机可编辑逻辑门阵列的控制可以实现激光脉冲重复频率与扫描速度完成同步扫描。对生物加工,激光雷达,军事激光对抗等领域有着重要的研究意义,对1.57μm人眼安全相干光在各个领用实际应用提供了重要的应用价值。

    一种激光输出耦合装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113140949A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010058848.5

    申请日:2020-01-18

    IPC分类号: H01S3/034 H01S3/101 H01S3/00

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,特别涉及一种激光输出耦合装置。激光输出耦合装置,包括输出耦合镜组件,调节组件和安装板;调节组件的底板固定安装于安装板的一侧,输出耦合镜组件固定安装于安装板的另一侧;调节组件还包括第一调节杆组件和第一调节球,第二调节杆组件和第二调节球;底板设有第一光路通道,第一导轨,第二导轨和凹槽;输出耦合镜组件的一侧设有斜面形调节销,凹面形调节销和定位块;输出耦合镜组件的另一侧通过带有弹性部件的固定装置压紧在激光输出耦合装置上,耦合镜组件的定位块可转动地压紧在底板上的凹槽内;本发明提供的激光输出耦合装置缓解了现有技术中存在的输出耦合装置调节难度高,且具有危险性的技术问题。

    波长可调谐的单色真空紫外光源输出装置及方法

    公开(公告)号:CN111682397A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010655837.5

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: H01S3/101 H01S3/213 H01S3/00

    摘要: 本发明公开了一种波长可调谐的单色真空紫外光源输出装置及方法。本发明将激光系统产生的两束基频光以小角度斜入射至混频系统中的聚焦透镜的边缘,四波混频产生的真空紫外光及残留的基频光因在同一介质中的折射率不同而以不同角度从聚焦透镜中出射,从而将真空紫外光与基频光进行分离,此设计在保证真空紫外光源单色性的同时,因无需增加额外的光学元件而使真空紫外光源的能量损耗降至最小;当需要改变真空紫外光源波长之时,除改变基频光的波长之外,只需调节透镜偏离中心位置的距离,而基频光的入射方向及真空紫外光源的出射方向始终不变,从而简化了将基频光引入混频系统的光路系统,也使所输出的真空紫外光源兼具可调谐性及可准直性。

    一种焦耳级三波长可调谐单频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN111106518A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911284388.1

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/101 H01S3/23

    摘要: 一种焦耳级三波长可调谐单频脉冲激光器,包括种子激光器模块、振荡器、多级放大器、非线性变换模块、三波长及三波束输出切换模块;本发明可实现1064nm、532nm、355nm总能量为焦耳级的百赫兹单频脉冲输出;可用于星载高光谱激光雷达,定量获取云-气溶胶的多参数信息;可用于星载测风激光雷达,获取3-30km高度的全球大气风场信息;本发明主要解决了焦耳级单频脉冲放大问题、解决了单频脉冲高效倍频的问题、解决了三波长与三波束切换的问题、解决了三波长能量调谐的问题。

    一种激光系统用接收耦合装置

    公开(公告)号:CN106299980B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610851504.3

    申请日:2016-09-27

    发明人: 樊荣伟 施扬

    摘要: 本发明公开了一种激光系统用接收耦合装置,由前端汇聚模块和后端耦合模块组成,前端汇聚模块包括接收系统镜筒、前端接收光学镜片和接收系统隔圈;后端耦合模块包括接收系统支撑筒、接收系统调焦镜筒压圈、接收系统调焦镜筒、接收系统调焦螺纹筒、接收系统调焦螺纹筒压板和接收光纤。本发明通过改进接收耦合装置的机械结构,从实际加工生产调试的角度出发,可有效的将接收到的光信号高效、可靠、方便的耦合进光纤,从而提高接收天线和整机的性能,并且降低批量制造过程中调试装配的难度和制造成本。

    一种高阶群速度锁定矢量孤子激光器及产生方法

    公开(公告)号:CN105140766B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201510590286.8

    申请日:2015-09-16

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/08 H01S3/101

    摘要: 本发明公开了一种高阶群速度锁定矢量孤子激光器及产生方法,涉及一种激光器。本发明包括泵浦源以及由波分复用器、掺铒光纤、保偏光纤、光纤耦合器、光环行器和偏振控制器Ⅰ通过单模被动光纤依次连接成光纤环形腔;光环行器的一端连接半导体可饱和吸收镜,将半导体可饱和吸收镜耦合进光纤环形腔内形成光纤兼容型器件;光纤耦合器的输出端通过单模被动光纤依次连接偏振控制器Ⅱ、偏振分束器;泵浦源通过波分复用器的泵浦光输入端口把泵浦光注入光纤环形腔,光纤耦合器的输出端输出产生基阶群速度锁定矢量孤子,偏振控制器Ⅱ联合偏振分束器将基阶群速度锁定矢量孤子转变为高阶群速度锁定矢量孤子激光脉冲输出。

    一种用于光纤放大器非线性激光器控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106299990B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610782541.3

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明提供一种应用于光纤放大器产品中非线性泵浦激光器控制方法及装置,该方法包括激光器背光功率定标步骤和激光器功率PID控制步骤,将激光器背光电压与其实际输出功率通过最小二乘法曲线拟合得到背光电流与输出功率公式,以实现采样背光电流计算输出功率;将设置功率与激光器背光电压通过最小二乘法曲线拟合得到设置功率与背光电压公式,通过设置功率计算PID目标背光电压,并通过硬件PID电路实现对激光器输出背光电压与目标背光电压的锁定输出。本发明解决了普通背光电压PID反馈控制中线性化差导致的控制精度低的缺点,提高了各类激光器在光纤放大器模块中的功率上报以及输出功率控制的精度,并有效降低了成本。

    用于高频率操作的光电器件的多光束阵列的微透镜

    公开(公告)号:CN105874662B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201380076768.0

    申请日:2013-05-24

    申请人: 三流明公司

    IPC分类号: H01S3/101

    摘要: 一种由电触头上的凸起的VCSEL的单片阵列和连接至电触头的凸起的非活动区形成的VCSEL阵列器件。VCSEL可以以提高功率或速度的方式对称地或不对称地间隔开或者同相位地且平行地间隔开。凸起的VCSEL和凸起的非活动区被设置在电触头与电波导之间。VCSEL可以被分成子阵列,并且每个VCSEL可以被覆盖有用于对光进行定向的集成或接合的微透镜而没有外部透镜。可以偏移微透镜以收集光或者对光进行准直,并且可以使微透镜成形为形成各种透镜轮廓。