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公开(公告)号:CN108051973B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201810059700.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星放大自发辐射光源及和频光输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频光源、固体1319nm基频光源、平面高反镜、合束镜、会聚凹面高反镜、和频晶体、准直凹面高反镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源非线性和频产生589nm和频光,同时,固体1064nm基频光源和固体1319nm基频光源中至少一者为放大自发辐射光源,促使589nm和频光具有光谱连续、无弛豫振荡、低相干性、输出稳定的特点,能够充分激发利用大气层钠原子、有效抑制饱和效应,实现更高亮度、更高效的钠导星回光,既满足天文自适应光学的发展需求,同时可满足白光原子冷却、气体探测等其它应用。
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公开(公告)号:CN115621826A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211631960.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种功率比可调双频激光器及使用方法,属于双频激光器技术领域,功率比可调双频激光器包括同光轴的2个四分之一波片、激光增益介质、二分之一波片以及偏振片,所述2个四分之一波片分别位于所述激光增益介质的不同端,且2个四分之一波片的主轴夹角可调,所述2个四分之一波片与所述激光增益介质组成双频激光振荡器,由所述双频激光振荡器输出的双频激光依次传输至二分之一波片以及偏振片,所述二分之一波片可围绕其光轴旋转,本发明通过旋转四分之一波片可实现频差可调谐的正交偏振双频激光输出,通过旋转二分之一波片实现功率比可调双频激光输出,同时,有效地缩短了双频激光振荡器的腔长,增加了频差调谐范围。
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公开(公告)号:CN108054627A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810066801.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/081 , H01S3/06 , H01S3/108 , H01S3/16
Abstract: 本发明涉及一种匀滑时间波形窄线宽1319nm脉冲激光器,属于激光技术领域,包括沿传输光路依次设置的0度全反镜、45度全反镜Ⅰ、45度全反镜Ⅱ、二极管泵浦模块Ⅰ、45度分光镜、4f成像透镜Ⅰ、非线性晶体、4f成像透镜Ⅱ、90度石英旋光镜、二极管泵浦模块Ⅱ、偏振片、45度全反镜Ⅲ和标准具组,所述标准具组由两块厚度不同的标准具组成,本发明在腔内4f成像透镜Ⅰ和4f成像透镜Ⅱ中央焦点处插入非线性晶体,并配合双标准具压窄激光线宽的方法抑制激光脉冲的弛豫振荡,消除了激光脉冲的弛豫振荡尖峰,从而获得具有匀滑时间波形的窄线宽1319nm激光脉冲。
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公开(公告)号:CN112291912B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202011319587.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 李鹏 , 王建新 , 周征 , 胡栋材 , 肖德鑫 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 刘宇 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046 , G01B15/00
Abstract: 本发明公开一种高能微焦点X射线生产设备,包括用于生成高能电子束的电子源组件和用于被电子束轰击生成高能X射线的旋转靶设备,电子源组件生成的高能聚焦电子束轰击到旋转靶设备上生成高能微焦点X射线。本申请通过采用特定的电子源和直线加速器相配合,提供长宏脉冲高平均流强的电子束,再通过螺线管和强聚焦四极透镜组的聚焦,将长宏脉冲高平均流强的电子束横向尺寸在打靶位置聚焦到比较小的尺寸,并通过束斑测量组件对电子束横向尺寸进行精确测量控制,将束斑尺寸控制到0.1mm以下,实现高能微焦点X射线输出的目的。
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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
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
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。
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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
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
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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公开(公告)号:CN114566860A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210456944.4
申请日:2022-04-28
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种激光吸收装置及激光器,属于激光器技术领域,包括吸收体和扩束元件,所述吸收体的侧面开设安装凹槽,所述扩束元件嵌设于安装凹槽内并作为吸收体的激光入射口,所述吸收体的内部中空作为激光的吸收腔体,激光经扩束元件扩束后入射至吸收腔体的腔壁表面并被吸收,本发明将扩束元件作为吸收体的激光入射口,将进入吸收体的激光扩束,降低激光的功率密度及热流密度,在有限体积内高效、可靠吸收激光,同时,扩束元件能够阻挡激光入射到吸收腔体腔壁表面产生的微小杂质,避免污染激光器内光学元件,有助于提高激光器的稳定性及寿命。
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公开(公告)号:CN108233163A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810190996.5
申请日:2018-03-08
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种声光移频反馈固体激光器,属于激光技术领域,其包括固体激光增益介质、光学谐振腔、分光高反镜和声光调制器,所述光学谐振腔两端分别设有高反腔镜,所述声光调制器设于光学谐振腔内,所述固体激光增益介质发出的激光束进入声光调制器,所述声光调制器将入射光束分成0级和1级衍射光输出,1级衍射光经高反腔镜反馈形成激光起振,同时0级衍射光进入分光高反镜后射出,本发明的声光移频反馈固体激光器结构简单紧凑,能够获得窄线宽无纵模光谱连续激光,同时通过采用不同固体激光增益介质或者非线性频率变换可以获得不同波长光谱连续激光输出,在天文自适应光学、白光原子冷却、气体探测等领域有着重要的应用。
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公开(公告)号:CN108054625A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810059716.7
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,属于全固态和频钠信标激光器技术领域,包括光轴相互平行的1064nm激光组件和1319nm激光组件以及调制组件,所述调制组件包括电光相位调制器和白噪声源,本发明采用白噪声源作为电光相位调制器的驱动源,所获取的调制纵模在频域上具有高占空比连续展宽的优点,其能激发的钠原子速度群数量相较于单纵模激光可增加约2个量级,相较于多纵模激光可增加约1个量级,从而实现高功率钠信标激光器高效率回光产生与探测。
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公开(公告)号:CN108107642B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201810060442.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体和频钠导星光谱连续激光输出装置及输出方法,属于激光和天文自适应光学技术领域,包括固体1064nm基频激光器、固体1319nm基频激光器、平面高反镜、合束镜、会聚球透镜、和频晶体、准直球透镜和分束镜,本发明采用固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器非线性和频产生589nm和频激光,同时,固体1064nm基频激光器和固体1319nm基频激光器中至少一者输出声光移频反馈光谱连续激光,促使589nm和频激光为光谱连续和频激光,能够充分激发利用所有速率的大气层钠原子,实现高亮度、高效钠导星回光,满足天文自适应光学以及白光原子冷却、气体探测等应用,此外,整个装置简单紧凑,体积小,维护方便。
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