电光调Q激光谐振腔
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101719627B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910272683.5

    申请日:2009-11-06

    IPC分类号: H01S3/16 H01S3/115

    摘要: 本发明提供的电光调Q激光谐振腔,包括全反镜、激光介质、电光调Q晶体和输出镜,激光介质和电光调Q晶体均位于全反镜和输出镜之间,泵浦源采用侧面或端面泵浦方式,其特征在于:电光调Q晶体靠近激光介质的通光面为切割面,该切割面上镀有增透膜层,电光调Q晶体远离激光介质的通光面与所述切割面的夹角等于α或90°-α,α=90°-arctg(n),n为电光调Q晶体的折射率。电光调Q谐振腔内不需要插入布儒斯特起偏镜,减小了插入损耗,提高光学机械稳定性,缩短激光谐振腔长度。该自偏振电光调Q晶体可以是所有用于横向电光效应的电光调Q晶体,如BBO、RTP、LN等。谐振腔内只存在一种偏振状态,特别适合电光调Q的要求,在实际应用中可以起到将电光调Q晶体和布儒斯特镜合二为一的作用。

    一种折叠式腔倒空电光调Q激光谐振腔

    公开(公告)号:CN101834400A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010142103.3

    申请日:2010-04-09

    IPC分类号: H01S3/081 H01S3/115

    摘要: 本发明公开了一种电光调Q激光谐振腔,依次包括第一全反镜、激光介质、电光调Q晶体和第二全反镜,其特征在于:在激光介质和电光调Q晶体之间放置有折叠腔镜,折叠腔镜采用布儒斯特镜,其放置的角度使垂直于入射面的S偏振光满足全反射条件。本发明提供的谐振腔减少了腔内光学元件,避免了光学膜层的损伤,降低了插入损耗,并缩短了激光谐振腔长度。

    一种用于输变电设备激光除冰的方法及系统

    公开(公告)号:CN101562320A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910062006.0

    申请日:2009-05-08

    IPC分类号: H02G7/16

    摘要: 一种用于输变电设备激光除冰的方法及系统,采用激光频率转换技术和振镜扫描聚焦原理,采用连续或长脉冲固体激光器作为核心除冰设备,输出红外激光,将红外激光部分转换为可见激光,红外激光与可见激光同轴输出,经过准直镜、两个扫描振镜及聚焦镜,聚焦照射到输变电设备覆冰区域除冰,采用控制设备控制激光器输出光的时机和时间、扫描振镜的振动,使照射到输变电设备覆冰区域的激光进行二维移动扫描,通过跟踪瞄准装置对可见激光照射位置进行观察,避免激光对输变电设备的损伤。本发明体积小重量轻,实现激光远距离聚焦,有利于去除大面积覆冰,实现对于激光除冰的跟踪和观察,避免激光对于电力设备的损伤,对于导线铁塔可以在不断电的情况下去除冰层,该系统可以用于绝缘子、架空输电线路、铁塔等输变电设备的除冰。

    一种碟片固体激光器
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101414728A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810048527.6

    申请日:2008-07-25

    IPC分类号: H01S3/0941

    摘要: 本发明公开了一种碟片固体激光器,其中碟片状激光晶体和激光谐振腔输出镜构成激光谐振腔,二个共轭放置的抛物面反射镜的其中一个焦点位于碟片状激光晶体内,半导体激光器叠阵发出的泵浦光先经泵浦光束准直器准直,再经过所述的二个抛物面反射镜成像到碟片状激光晶体上,最后经所述激光谐振腔形成激光输出。本发明采用半导体叠阵泵浦的方式,效率高、寿命长,设备维护方便。共轭放置的双抛物面泵浦系统,降低了对泵浦光准直度的要求,实现了泵浦光高效的成像。各次泵浦光斑形状规则对称、功率密度分布合理、每次成像光斑位置漂移小,实现了高效均匀的泵浦。设备体积较小、机械结构和调整简单、质量较轻,便于工业应用。

    透明材料激光内部雕刻设备

    公开(公告)号:CN100366444C

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200410013415.9

    申请日:2004-07-04

    IPC分类号: B44B1/00 B23K26/00 H01S5/00

    摘要: 本发明提供了一种透明材料激光内部雕刻设备,包括激光器、扩束镜、两个光束偏转镜、聚焦镜和计算机。激光器包括全反镜、声光调Q器件、半导体泵浦模块、倍频晶体、输出镜,全反镜镀有基频光全反膜层,或者同时镀有基频光和倍频光双全反膜层,输出镜镀有对基频光透过率为4%~10%和对倍频光全透的膜层,声光调Q器件电源调节声光调Q器件的驱动频率,产生1~10千赫兹调Q倍频激光脉冲输出,计算机控制xy工作台,实现第一光束偏转镜、第二光束偏转镜和聚焦镜在X、Y方向上的运动,控制一维电控位移台,实现聚焦镜或透明材料在Z方向上的运动。本发明激光输出模式好,光功率稳定、效率高;雕刻速度快,适合进行大幅面透明材料的雕刻。

    激光洁白牙齿方法
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1247166C

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN03125438.1

    申请日:2003-09-19

    IPC分类号: A61C19/06 A61K6/00 A61N5/067

    摘要: 本发明公开了一种激光洁白牙齿方法,该方法主要包括在牙齿的表面覆盖漂白胶,激光照射已覆盖漂白胶的牙齿。漂白胶包含组分及各组分的体积百分比范围是:惰性硅化物40%~60%;与红光互为补色的指示剂0.1%~0.5%;氢氧化钠适量,使得漂白胶的pH值为8~11;余下为浓度30%~50%的过氧化氢溶液。漂白胶的一种制作方法是:将指示剂水溶液和惰性硅化物搅拌均匀,并干燥成颗粒状,在过氧化氢溶液中加入氢氧化钠,再与颗粒状、充分染色的惰性硅化物混合得到漂白胶。本发明采用价格较低的激光波长为805~811纳米的半导体激光器,直接用半导体光纤耦合输出的激光圆形光斑进行单颗牙齿照射,快速、简便,而且有效。

    玻璃安瓿瓶激光封口方法
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1733633A

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200510019041.6

    申请日:2005-07-01

    发明人: 王新兵 朱晓

    IPC分类号: C03B23/18

    摘要: 本发明公开了一种玻璃安瓿瓶激光封口方法,该方法是:使玻璃安瓿瓶旋转;对玻璃安瓿瓶进行封口:作用在玻璃安瓿瓶上激光束的功率为50~1000W,激光束光斑为20~200mm2,玻璃安瓿瓶在该激光束的作用下,其封口处开始熔化,激光束作用的时间为0.8~5s,然后进行拉丝,完成整个封口过程。在对玻璃安瓿瓶进行封口前,还可先对玻璃安瓿瓶进行预热,预热采用的激光束的功率为50~200W,激光束光斑为20~200mm2,预热时间为0.5~3s。本发明利用CO2激光代替火焰封口,改善了针剂药品的生产环境,提高了针剂的生产质量;可以很容易控制激光器的光束参数,适合于各种尺寸的玻璃安瓿瓶的激光封口。

    腔内无附加插入元件损耗可调制激光器

    公开(公告)号:CN1352478A

    公开(公告)日:2002-06-05

    申请号:CN00131130.1

    申请日:2000-11-09

    IPC分类号: H01S3/05 H01S3/08

    摘要: 本发明公开了一种创新的腔内无附加插入元件损耗可调制激光器。该激光器包括激光输出镜、代替激光全反镜的反射率可调复合反射器及工作介质。复合反射器的反射率由光耦元件与反射棱镜间的空气间隙厚度决定,通过控制复合反射器的反射率可实现对激光谐振腔内损耗的调制,达到了激光调Q输出和激光调制输出的目的。该激光器提高了调Q激光器的效率和抗激光损伤能力,激光器的抗失调能力强,稳定性好,调腔方便,便于使用,适用面广。

    一种对声光调制器衍射光斑椭圆度矫正的方法及装置

    公开(公告)号:CN114200697A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111374714.5

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G02F1/11 G02B27/09 G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种对声光调制器衍射光斑椭圆度矫正的方法及装置,属于光电子及激光领域。包括:一个声光调制器和一个柱透镜,通过柱透镜对声光调制器产生的衍射光的发散角进行补偿,矫正衍射光斑的椭圆度,实现对椭圆的衍射光斑矫正为圆光斑。并且通过单个声光调制器和单个柱透镜即可搭建衍射光椭圆度矫正系统,且声光调制器的摆放位置不影响束腰位置,相比传统的需要两块正交放置的完全相同的声光调制器对入射光进行级联衍射的方案,不会降低声光调制器的衍射效率,且装置结构简单,更容易实现,性价比更高,且衍射光的利用率更高。

    一种基于碟片晶体的激光放大方法与固体激光放大器

    公开(公告)号:CN110112643B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910347415.9

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/081 H01S3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于碟片晶体的激光放大方法及固体激光放大器,属于激光技术领域。该固体激光放大器包括按如下光路布置的光学组件:入射→平面反射镜A2→碟片晶体D→平面反射镜A3→球面反射镜E1→A4→球面反射镜E1→平面反射镜A5→碟片晶体D→出射。该方法通过两个固体激光放大器共用一个碟片晶体D的结构形式,将低能量级的种子光在其中一个固体激光放大器中放大后,经准直扩束再在另一个固体激光放大器中进一步放大,一方面避免直接一次性放大导致尖峰功率过高,损伤仪器和元件,另一方面输出光束趋于平坦,达到整形效果;而且,不同尺寸的光斑传递至同一个碟片晶体D上获得增益,大大提高了碟片晶体D增益区域的利用率。