基于相干阵列的涡旋光斑三维空间位置调控方法及系统

    公开(公告)号:CN118519270B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411004801.5

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明提供一种基于相干阵列的涡旋光斑三维空间位置调控方法及系统,包括:基于相干阵列的子孔径大小、聚焦透镜的焦距、涡旋光束的拓扑荷数,构建圆形激光阵列;获取圆形激光阵列经聚焦透镜聚焦得到的涡旋光场的焦点光斑实际位置;基于焦点光斑期望位置与焦点光斑实际位置确定焦点光斑偏移量;基于焦点光斑偏移量确定圆形激光阵列中各单元光束的期望倾斜相位;对圆形激光阵列中各单元光束施加期望倾斜相位调制,使圆形激光阵列经聚焦透镜聚焦得到涡旋光场的焦点光斑在三维空间中的期望位置。本发明通过相位调制器施加活塞相位获得期望的涡旋光斑,通过控制自适应准直器施加倾斜相位调控涡旋光斑的三维空间位置,实现焦散线的任意定制。

    基于闪耀光栅的高功率光束扫描装置和方法

    公开(公告)号:CN118377133A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410049368.0

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: G02B26/10 G02B26/08 G02B27/58

    摘要: 本发明提出一种基于闪耀光栅的高功率光束扫描装置和方法,包括扫描激光器用于输出在设定波长范围连续变化的扫频激光;阵列光束输出单元用于将扫频激光分束为多路子光束,各路子光束经包括相位调制在内的预处理后准直合束输出阵列光束;阵列光束输出单元输出的阵列光束入射到闪耀光栅,不同波长的光束通过闪耀光栅后对应的偏转角度不同,闪耀光栅的出射光反射到目标上实现对目标的快速扫描。本发明能够在保持高功率输出的同时实现多波长光束的快速扫描,减小系统扩展引起的带宽降低。

    蓝色激光器
    5.
    发明公开
    蓝色激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN118352873A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410618913.3

    申请日:2024-05-17

    摘要: 本发明公开了一种蓝色激光器,包括高亮度半导体泵浦模块、非线性频移和亮度提升模块以及腔外倍频模块;高亮度半导体泵浦模块,通过多个百瓦级半导体激光经过光栅合束后向多模光纤纤芯内耦合形成高亮度半导体激光;非线性频移和亮度提升模块,进入的高亮度半导体激光利用多模渐变折射率拉曼光纤受激拉曼散射过程带来的非线性频移和光束净化效果获得高亮度、数百瓦量级、近单模的基频光输出;腔外倍频模块,实现基频光的倍频,获取高功率近单模蓝光输出。在多个模块的综合设计优化下,输出功率具有成倍的提升,以满足金属成形领域在内的各类应用需求。

    一种铂量子点及其简易制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115446303B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202211128452.9

    申请日:2022-09-16

    摘要: 提供了一种铂量子点及其简易制备方法和应用,铂量子点尺寸范围为2nm‑10nm;呈现晶格条纹,其简易制备方法包括以下步骤:S1、在室温下将铂源溶解于酰胺类溶液中;S2、在室温下将溶液混合;S3、将步骤S2的溶液在室温放置一段时间,制得铂量子点溶液,其中铂源为氯铂酸、四氯铂酸钾、二(乙酰丙酮)铂和六氯铂酸钠中的一种或者多种的混合,酰胺类溶液为甲酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中的一种或者多种。本发明制备方法简单,易操作,酰胺类溶液可同时作为还原剂及稳定剂,使得反应过程更加可控;无需加热、光照等反应条件,反应过程安全可靠。

    激光信号接收装置及空间激光通信系统

    公开(公告)号:CN114978344B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210879632.4

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: H04B10/67 H04B10/11 G02B6/42

    摘要: 本发明提出一种激光信号接收装置及空间激光通信系统,包括激光信号收集单元、激光跟瞄机构、光纤端面泵浦合束、信号臂探测器或/和泵浦臂探测器、控制单元。根据信号臂探测器或/和泵浦臂探测器输出的探测信号大小确定空间光束的聚焦光斑在光纤端面泵浦合束器其双包层光纤端面上的位置,生成激光跟瞄机构的控制信号,使激光跟瞄机构对准远处发来的空间光束,使空间光束的聚焦光斑靠近光纤端面泵浦合束器其双包层光纤端面的纤芯,使空间光束尽可能多的聚焦耦合进入光纤端面泵浦合束器的单模信号纤中。本发明可使空间激光通信系统中的用于激光接收的单模光纤获得更大的探测视场,提升激光接收设备的耦合效率,提高了通信系统的稳定性。