紧凑型激光电源
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106787844B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201610455293.1

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明提供一种紧凑型激光电源,其包括:整流电路,其输入端连接至三相交流电源,且所述整流电路用于将三相交流电源的交流电转换为直流电;四个隔离稳压DC‑DC转换器,其输入端连接至所述整流电路的输出端,所述四个隔离稳压DC‑DC转换器包括:将经过降压的直流电输出至两路并联激光器驱动电路的第一DC‑DC转换器,每路所述激光器驱动电路采用PWM脉冲宽度调制的方式对所述经过降压的直流电进行处理,并为激光器提供电源;两个第二DC‑DC转换器,其并联输出且为热控部件和晶体部件提供电源;第三DC‑DC转换器,其为声光调制部件提供电源,且所述第三DC‑DC转换器还外接至一控制板并为所述控制板提供电源。本发明实现了激光电源的小体积、轻重量和高效率。

    一种板条泵浦的中红外光参量振荡器

    公开(公告)号:CN105514788B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201610045310.4

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种板条泵浦的中红外光参量振荡器,该方案包括有种子激光器、板条放大器、光束整形系统和PPLN‑OPO系统;种子激光器发出的泵浦光依次经过板条放大器、光束整形系统和PPLN‑OPO系统后输出;泵浦光中包括有近红外信号光、中红外闲频光、近红外闲频光。该方案针对现有泵浦激光类型和参数与OPO的匹配参数进行改进优化,采用种子光经板条功率定标放大后,通过耦合系统的光束整形,而后泵浦PPLN‑OPO,实现高效率高功率高光束质量的中红外激光输出。

    紧凑型激光电源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106787844A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610455293.1

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: H02M7/217 H01S3/09

    Abstract: 本发明提供一种紧凑型激光电源,其包括:整流电路,其输入端连接至三相交流电源,且所述整流电路用于将三相交流电源的交流电转换为直流电;四个隔离稳压DC‑DC转换器,其输入端连接至所述整流电路的输出端,所述四个隔离稳压DC‑DC转换器包括:将经过降压的直流电输出至两路并联激光器驱动电路的第一DC‑DC转换器,每路所述激光器驱动电路采用PWM脉冲宽度调制的方式对所述经过降压的直流电进行处理,并为激光器提供电源;两个第二DC‑DC转换器,其并联输出且为热控部件和晶体部件提供电源;第三DC‑DC转换器,其为声光调制部件提供电源,且所述第三DC‑DC转换器还外接至一控制板并为所述控制板提供电源。本发明实现了激光电源的小体积、轻重量和高效率。

    PWM恒流方式实现的激光器驱动电路

    公开(公告)号:CN105870779A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610456994.7

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: H01S5/0428 H01S5/0427

    Abstract: 本发明提供一种PWM恒流方式实现的激光器驱动电路,其包括:控制器,其用于接收DC?DC传来的直流电数字信号;驱动电流设置电路,其通过双通道数模转换器和IIC总线接收控制器传来的直流电数字信号并通过隔离电路和D/A转换电路将所述直流电数字信号转换为激光器所需的模拟电压信号,同时将所述模拟电压信号输出至所述控制器;恒流电路,其包括与所述控制器连接的分压电路和过压保护电路;电流脉冲成型电路,其与所述控制器和所述恒流电路电连接;和输出电流电压检测电路,其用于检测所述电流脉冲成形电路的输出电流和输出电压。本发明实现了对相应激光管的脉冲恒流控制,大幅地降低恒流控制时的损耗,同时减小了体积和重量。

    一种激光增益晶体柔性散热器

    公开(公告)号:CN104466628A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410754384.6

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种激光增益晶体柔性散热器的技术方案,该方案包括有冷却底座、设置在冷却底座上的增益晶体、上固定罩、顶柔性释热单元、侧柔性释热单元;上固定罩固定在冷却底座上方;顶柔性释热单元设置在上固定罩内;顶柔性释热单元与增益晶体顶面接触;侧柔性释热单元设置在上固定罩和冷却底座之间;侧柔性释热单元与增益晶体侧面接触。该方案结合了热补偿原理、柔性释热原理和微型冷却通道技术,有效提高了增益晶体的耐温冲击性能、抗振动性能和散热能力,能够有效解决大温差、强振动环境下激光器对环境温度和振动的适应性问题。

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