一种分步式制备光纤合束器的方法

    公开(公告)号:CN103576239B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310560566.5

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种分步式制备光纤合束器的方法,该方法通过用设计好的模具,将多根光纤按规则排列,然后用热缩管将光纤牢牢的固定在一起,然后用光纤拉锥机将裸露的光纤熔融拉锥,最后采用常规切割刀将光纤切割并完成其与输出光纤的熔接。采用本发明方法固定后的输入光纤束可直接采用市面上的V形槽夹具所固定,从而方便的实现了对拉锥后的输入光纤束的切割和熔接,省去了对造价昂贵的光纤合束器制备一体机的需求,极大的降低了成本,节省了人力物力。利用本发明的方法固定的输入光纤束在拉锥过程中无须对裸光纤段扭转,从而可减少泵浦光的耦合损耗。

    一种紧凑化布局的外腔反馈式二极管激光光谱合成光学系统

    公开(公告)号:CN104638513A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510101260.2

    申请日:2015-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑化布局的外腔反馈式二极管激光光谱合成光学系统,包括二极管激光器、慢轴转换柱透镜、衍射光栅、聚焦柱透镜和外腔镜,所述衍射光栅位于慢轴转换柱透镜的后焦面上;所述外腔镜与衍射光栅之间设置一个聚焦柱透镜,所述聚焦柱透镜与慢轴转换柱透镜组成透镜组,所述透镜组的等效前焦面位于慢轴转换柱透镜前端一倍焦距以内,且二极管激光器位于透镜组的等效前焦面上,所述外腔镜位于透镜组的等效后焦面;所述二极管激光器发出的激光经过慢轴转换柱透镜、衍射光栅及聚焦柱透镜后,光束将平行出射,且垂直入射到外腔镜上,经外腔镜反射后,激光经过原光路返回原发光单元,形成完整的振荡回路;本发明使二极管激光光谱合成系统减小近一半的尺寸,从而降低了激光器系统的整体体积规模,进一步实现了系统的紧凑化布局。

    一种用于共孔径望远镜收发光轴校准装置及方法

    公开(公告)号:CN107045192B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201710182967.X

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于共孔径望远镜收发光轴校准装置及方法,该方案包括有光源、成像探测系统、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、发射瞄准镜、电调镜、分光镜、跟踪快反镜、机上激光收发装置和中继传输光路,其中光源、成像探测系统、第三反射镜、发射瞄准镜和电调镜位于望远镜机下,第一反射镜、第二反射镜、分光镜、跟踪快反镜、机上激光收发装置和中继传输光路位于望远镜机上;本方案中可实现共孔径望远镜系统收发光轴的高效校准,光路校准方法简单、快速、精确高(取决于机上激光收发装置和成像探测系统分辨率,一般可达μrad量级),无需人工手动操作,光路校准时间约在数分钟,显著提高了望远镜系统光路检查效率。

    一种和频光输出装置
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115032847B

    公开(公告)日:2022-11-29

    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。

    一种薄片激光晶体冷却装置及激光器

    公开(公告)号:CN114583532B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210479994.4

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种薄片激光晶体冷却装置及激光器,属于激光器散热技术领域,薄片激光晶体冷却装置依次包括进出液板、分液板和直冷板,所述进出液板上设有进液口和回液口,所述分液板上设有分液通孔,所述直冷板的一侧面与薄片激光晶体相贴合,其另一侧面设有冷却槽,且所述冷却槽通过分液通孔分别与进液口、回液口连通,本发明能够保证冷却液被合理分配至薄片激光晶体的宽度方向和长度方向,提高了薄片激光晶体冷却的均匀性,保证了薄片激光晶体的正常工作,同时,实现了紧凑化集成,能够有效释放了薄片激光晶体的热应力,提高薄片激光晶体的使用寿命。

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