一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器

    公开(公告)号:CN105071196A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510429672.9

    申请日:2015-07-21

    摘要: 本发明提供了一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器。所述窄线宽合束模块具有第一激光器、第一快轴准直透镜、第一波长锁定器件、第二激光器、第二快轴准直透镜、第二波长锁定器件和慢轴准直透镜,所述第一激光器和第二激光器的波长不同,两个激光器有PN结的一面互相正对且尽可能的接近,第一和第二激光器发出的光分别被相应的快轴准直透镜进行快轴准直后经由各自的波长锁定器件进行波长锁定形成两个快轴准直的窄线宽光束,这两束快轴准直的窄线宽光束再同时入射到同一个慢轴准直透镜进行慢轴准直,最终形成两束相互平行的窄线宽准直光束。所述多波长拉曼激光器具有多个上述窄线宽合束模块,通过合束镜将多个窄线宽合束模块中出射的窄线宽准直光合成为相互平行的合束光,合束后的光束由聚焦透镜汇聚成像到输出光纤端面上完成耦合。上述窄线宽合束模块的结构使得出射光可直接入射进聚焦透镜耦合入光纤中,解除了光束合束必须要通过合束镜的方式;多波长拉曼激光器的结构降低了激光器的整体调整难度,减少了光学器件的使用数量,在保证了足够稳定性的前提下还增强了激光器内部结构设计的灵活性。

    一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法

    公开(公告)号:CN114336262B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210245326.5

    申请日:2022-03-14

    IPC分类号: H01S3/11 H01S3/00

    摘要: 本发明提供一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法,该装置包括设置于激光谐振腔内的发光元件和第一光接收元件,发光元件向激光晶体和/或可饱和吸收体发射光,第一光接收元件接收激光晶体和/或可饱和吸收体的透射光,将透射光信号转化为电信号;还包括计算单元,用于从第一光接收元件获取电信号,根据电信号得到激光晶体和/或可饱和吸收体的透射率和/或泵浦光在激光晶体的透射率,检测预设的透射率得设定值对应的时刻,确定该时刻为激光器的脉冲发射准备时刻。本申请能够通过设置在激光谐振腔内的第一光接收元件获取透射光信号并转化为电信号,通过与其连接的计算单元获取该电信号并计算,得到激光器光脉冲发射准备时刻。

    一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器

    公开(公告)号:CN105071196B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201510429672.9

    申请日:2015-07-21

    摘要: 本发明提供了一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器。所述窄线宽合束模块具有第一激光器、第一快轴准直透镜、第一波长锁定器件、第二激光器、第二快轴准直透镜、第二波长锁定器件和慢轴准直透镜,所述第一激光器和第二激光器的波长不同,两个激光器有PN结的一面互相正对且尽可能的接近,第一和第二激光器发出的光分别被相应的快轴准直透镜进行快轴准直后经由各自的波长锁定器件进行波长锁定形成两个快轴准直的窄线宽光束,这两束快轴准直的窄线宽光束再同时入射到同一个慢轴准直透镜进行慢轴准直,最终形成两束相互平行的窄线宽准直光束。所述多波长拉曼激光器具有多个上述窄线宽合束模块,通过合束镜将多个窄线宽合束模块中出射的窄线宽准直光合成为相互平行的合束光,合束后的光束由聚焦透镜汇聚成像到输出光纤端面上完成耦合。上述窄线宽合束模块的结构使得出射光可直接入射进聚焦透镜耦合入光纤中,解除了光束合束必须要通过合束镜的方式;多波长拉曼激光器的结构降低了激光器的整体调整难度,减少了光学器件的使用数量,在保证了足够稳定性的前提下还增强了激光器内部结构设计的灵活性。

    一种一体式拉曼光机系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107643275A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610687390.3

    申请日:2016-08-19

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明提供了一种一体式拉曼光机系统,包括半导体激光光源、第一光学系统、体布拉格光栅、双色镜、第二光学系统、保护窗口、长波通滤光片、第三光学系统、狭缝、色散模块、探测器、分析处理模块、半导体制冷器、壳体、光电探测器、光源驱动控制模块。本发明的系统实现了拉曼激光光源,拉曼探头、光谱仪的高度集成,消除了部件之间的耦合损耗和传输光纤引入的拉曼干扰,结构紧凑、体积小,提高了系统的能量利用率和灵敏度。

    一种基于光纤分束器的新型拉曼探头

    公开(公告)号:CN104949958B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201510360618.3

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤分束器的新型拉曼探头,它涉及光学设备技术领域;激发光从输入光纤进入探头,经过准直透镜变为平行光,然后依次通过窄带通滤光片、双色镜、会聚透镜和保护窗口,会聚透镜将激发光聚焦于被测样品,被测样品产生的拉曼散射光连同瑞利散射光一起反方向透过保护窗口进入探头,由会聚透镜收集并准直,再依次经过双色镜和反射镜的两次90度光束转折后通过长波通滤光片滤除瑞利散射光,所剩的拉曼散射光由耦合透镜会聚进入收集光纤,经过分束器平均分配到输出光纤束中,输出光纤束的末端在密排模块上排列成直线后与光谱仪的狭缝进行对接;本发明采用光纤分束器有效提高了探头到光谱仪的能量耦合效率,且结构简单,易于小型化。

    一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法

    公开(公告)号:CN114336262A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210245326.5

    申请日:2022-03-14

    IPC分类号: H01S3/11 H01S3/00

    摘要: 本发明提供一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法,该装置包括设置于激光谐振腔内的发光元件和第一光接收元件,发光元件向激光晶体和/或可饱和吸收体发射光,第一光接收元件接收激光晶体和/或可饱和吸收体的透射光,将透射光信号转化为电信号;还包括计算单元,用于从第一光接收元件获取电信号,根据电信号得到激光晶体和/或可饱和吸收体的透射率和/或泵浦光在激光晶体的透射率,检测预设的透射率得设定值对应的时刻,确定该时刻为激光器的脉冲发射准备时刻。本申请能够通过设置在激光谐振腔内的第一光接收元件获取透射光信号并转化为电信号,通过与其连接的计算单元获取该电信号并计算,得到激光器光脉冲发射准备时刻。

    一种一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置

    公开(公告)号:CN115791756A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211481181.5

    申请日:2022-11-24

    发明人: 马宁 周颖

    IPC分类号: G01N21/71 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置。本发明所述的一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置。包括:光产生模块、聚焦透镜、光纤耦合模块、光谱仪、振镜、4f透镜组和面阵探测器;振镜设置在出射狭缝处,振镜用于周期性调节激光诱导击穿光谱信号的出射角度;4f透镜组的前焦面与振镜的初始位置重合,且振镜的旋转轴在前焦面上,4f透镜组的后焦面与面阵探测器所在平面重合;面阵探测器与振镜相对设置,面阵探测器用于同时接收分光后的所有波段的激光诱导光谱信号,并将接收到的信号传输至计算处理设备。本发明具有一次测量获得全谱的激光诱导击穿光谱信号,为研究诱导过程中同一波长的信号变化趋势提供了数据来源的优点。

    一种基于光纤分束器的新型拉曼探头

    公开(公告)号:CN104949958A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510360618.3

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤分束器的新型拉曼探头,它涉及光学设备技术领域;激发光从输入光纤进入探头,经过准直透镜变为平行光,然后依次通过窄带通滤光片、双色镜、会聚透镜和保护窗口,会聚透镜将激发光聚焦于被测样品,被测样品产生的拉曼散射光连同瑞利散射光一起反方向透过保护窗口进入探头,由会聚透镜收集并准直,再依次经过双色镜和反射镜的两次90度光束转折后通过长波通滤光片滤除瑞利散射光,所剩的拉曼散射光由耦合透镜会聚进入收集光纤,经过分束器平均分配到输出光纤束中,输出光纤束的末端在密排模块上排列成直线后与光谱仪的狭缝进行对接;本发明采用光纤分束器有效提高了探头到光谱仪的能量耦合效率,且结构简单,易于小型化。

    基于光纤与固体结合的激光器

    公开(公告)号:CN218828395U

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202223434608.4

    申请日:2022-12-21

    发明人: 马宁 周颖

    摘要: 本公开的实施例公开了基于光纤与固体结合的激光器。该基于光纤与固体结合的激光器的一具体实施方式包括激光器主体、种子源、光纤放大器、剥离器和第一隔离器,种子源、光纤放大器、剥离器和第一隔离器均设置于激光器主体的内部;种子源包括第一泵浦源和激光晶体,第一泵浦源为半导体堆栈泵浦激光器,激光晶体位于第一泵浦源的出光方向处;激光晶体的出光方向处设置有光纤放大器;剥离器设置在光纤放大器和第一隔离器之间,在工作状态下,从光纤放大器发出的光线经过剥离器进入第一隔离器,且从第一隔离器射出。该基于光纤与固体结合的激光器可以提供峰值功率较高且重复频率较高的激光,从而提高激光对材料的处理效率,满足自动化应用的需求。