一种实现波长大于3.7微米的激光的方法及装置

    公开(公告)号:CN102709805A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210147750.2

    申请日:2012-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种实现波长大于3.7微米的激光的方法及装置,涉及激光器技术领域。所述方法采用光参量振荡器,通过对所述光参量振荡器的谐振腔进行镀膜选择信号光的光谱,得到中心波长大于3.7微米的闲频光。所述装置采用一个包括谐振腔的光参量振荡器;所述谐振腔的输入镜上设置有用于选择信号光的镀膜。所述方法及装置,通过对谐振腔的输入镜镀膜选择光参量振荡器中信号光的光谱,从而间接选择闲频光的光谱,使闲频光的中心波长大于3.7微米,提高了泵浦光向目标光谱的转换效率,克服了不能通过对谐振腔镜镀中红外波段的反射膜或者调节晶体的相位匹配条件来使光参量振荡器中红外激光的光谱分布满足要求的问题。

    超快激光振镜扫描耦合方法

    公开(公告)号:CN114431955B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202210134335.7

    申请日:2022-02-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种超快激光振镜扫描耦合方法,通过由超快激光器、振镜、转换器、控制器、光纤导管和输出端构成的基本结构,可实现以低功率单束超快激光光束将光场快速充满光纤导管中整个光纤阵列束,达到整个光纤阵列束具有等效于高功率激光辐照的效果,扩大了照射光场并实现精准耦合,降低了激光器的功率要求和制造成本以及对周围组织的热效应,实现进行血管腔内治疗,尤其是高效消蚀血栓、斑块的目的。

    竖向变形-水平应力-温度联合测试的蠕变试验装置

    公开(公告)号:CN115308038A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210917375.9

    申请日:2022-08-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种竖向变形‑水平应力‑温度联合测试的蠕变试验装置及其测试方法,该装置的试验系统包括:位移计、试样容器、加载盖板、工作片、温度补偿片、底部透水石、底座、顶部透水石、环境热电偶、试样热电偶、顶部排水排气孔、底部排水排气管及止水阀;该装置的数据采集系统包括应变片电源、数采仪、位移计电源、电源‑工作片导线、电源‑补偿片导线、工作片‑补偿片导线以及数采仪‑温度补偿片导线;在试样空间中的试样竖向受力后,试样产生竖向变形,试样内部产生应力,工作片与温度补偿片组成的惠斯通电桥产生电势差,此电势差以及竖向变形、环境温度与试样内部温度被数采仪时刻记录,从而实现竖向变形、水平应力和温度的联合测试。

    消蚀血管内血栓和斑块并抑制再狭窄的多功能激光导管

    公开(公告)号:CN114732516A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210334445.8

    申请日:2022-03-30

    Inventor: 吴巍巍 张海涛

    Abstract: 本发明公开了一种消蚀血管内血栓和斑块并抑制再狭窄的多功能激光导管,包括导丝腔体、光纤束、外鞘和光纤头端。导丝腔体用于供导丝穿行且前端与外界连通;光纤束与导丝腔体并行设置,光纤束位于导丝腔体周向外侧且分为内层光纤束和外层光纤束,内层光纤束和外层光纤束之间通过不透光隔离层隔开,内层光纤束用于传输高功率激光,外层光纤束用于传输低功率激光;外鞘包裹于外层光纤束的外侧上;光纤头端包括前端出光窗口和侧面出光窗口,内层光纤束传输的高功率激光经过前端出光窗口输出,外层光纤束传输的低功率激光经过侧面出光窗口输出。本发明可以实现对人体血管腔内血栓和斑块进行安全高效消蚀的同时具有良好的抑制血管腔内再狭窄效果。

    1微米波段全光纤飞秒涡旋激光器设计

    公开(公告)号:CN113764964A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111055948.3

    申请日:2021-10-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明介绍了一种1微米波段的全光纤飞秒涡旋激光器,其特征是利用波长为980nm的半导体激光器通过波分复用器(WDM)泵浦掺镱光纤得到中心波长为1030nm的激光,通过光纤内非线性偏振旋转锁模的方式实现腔内的锁模,输出脉冲激光,之后通过直径仅有1微米的微光纤能够提供光纤腔内1微米处的负色散从而实现腔内的色散管理孤子,实现飞秒量级的脉冲输出。输出的基模经过模式转换耦合器(MSC)实现腔内从基模(LP01)到一阶模(LP11)的转换,通过相位控制技术实现全光纤飞秒涡旋激光器的输出。本发明解决了1微米波段全光纤飞秒涡旋激光的技术问题。

    一种基于大模场光纤的单模高功率放大装置

    公开(公告)号:CN109407440B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710703460.4

    申请日:2017-08-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种基于大模场光纤的单模高功率放大装置,包括沿泵浦光路方向依次设置的泵浦源、耦合透镜组、第一双色镜以及沿种子光路方向依次设置的种子源、准直透镜组和第二双色镜,光路在大模场增益光纤处交叠。种子光在经过准直透镜组准直后能满足在一定长度下的大模场增益光纤的纤芯内准直不碰壁的传播,而泵浦光在耦合透镜组的作用下在大模场增益光纤的纤芯内形成波导,种子光在纤芯内不会形成波导传输,会保持良好的模式放大输出,同时泵浦光的波导传输能够形成对种子光极大的增益;采用的大口径大模场增益光纤,使得激光在放大过程中有着较大的模场面积,从而降低单位面积的峰值功率,起到抑制光纤非线性作用。

    变形镜整体式水冷散热机构

    公开(公告)号:CN103278923B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310237019.3

    申请日:2013-06-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种变形镜整体式水冷散热机构,包括:热沉、镜体、致动元件和两个水接头,热沉内设有顶部敞开的盛放槽,热沉上设有进水口和出水口且设有多个镜腿,每个镜腿在竖直方向穿设在热沉上。镜体设在热沉的顶部,且镜体的下表面与每个镜腿的上表面相连。致动元件上设有多个致动腿,多个致动腿分别与多个镜腿的下表面连接以通过控制每个致动腿的致动量控制镜体的形变量。两个水接头分别与进水口和出水口连通。根据本发明实施例的变形镜整体式水冷散热机构,穿过镜体的激光的热量会被热沉中的冷却液吸收,避免了致动元件被该穿过镜体的激光照射而影响致动元件的工作性能,从而镜体的形变量不受温度浮动的影响,提高了变形镜的稳定性。

    嵌入式气体放电泵浦掺稀土粒子增益光纤

    公开(公告)号:CN103633539B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310631591.8

    申请日:2013-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式气体放电泵浦掺稀土粒子增益光纤包括:工作气体、气体空腔、电极、密封套、掺杂纤芯及光纤包层,其中,所述气体空腔嵌入所述增益光纤中或者所述增益光纤嵌入所述气体空腔中,所述气体空腔内加所述工作气体,两端密封,加上所述电极,通过所述工作气体放电,对所述增益光纤进行泵浦。根据本发明,由于将气体泵浦与增益光纤相融合,气体放电可以对增益光纤直接进行泵浦,简化了实验装置,金属镀膜或者加入布拉格反射镜可以增加泵浦光的吸收,光纤结构使得激光器散热性能良好,并且气体泵浦输出能量大,峰值功率高,制造成本低,有利于光纤激光器或放大器的高功率输出。

    光纤激光泵浦耦合器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102946045B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210507719.5

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种具有选模功能的光纤激光泵浦耦合器,由至少一根泵浦光纤和微弯曲的主光纤组成,其中,泵浦光纤贴合到微弯曲主光纤侧面,泵浦光纤中传输的泵浦光通过贴合耦合区高效耦合进入主光纤。主光纤传输的信号光通过微弯曲光纤后,基模保持高效传输,而高阶模式发生泄漏,并有部分高阶模式将转换为基模光,使整个耦合器对信号光传输起到激光传输模式选择功能。此耦合器在不影响泵浦激光耦合效率的情况下,能选择光波中高光束质量的模式高效透过,而光束质量较差的激光模式有效阻止,提高了光纤中基模的传输效果,可将此耦合器其应用于大模场光纤的光纤激光器中,将会直接提高光纤激光器的光束质量。

    重复频率大范围可变的电光调Q脉冲激光器

    公开(公告)号:CN102723660B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210135517.2

    申请日:2012-05-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,其公开了一种重复频率大范围可变的电光调Q脉冲激光器,包括依次连接的全反射镜、调Q单元、激光增益单元和输出单元,所述调Q单元中的电光调Q晶体可工作在高频状态,通过控制作用在所述增益单元上的泵浦脉冲和作用在所述调Q单元上的调Q脉冲,实现多种重复频率的激光调Q脉冲的输出。本发明所设计的电光调Q脉冲激光器与现有的只可工作于低重频状态下的电光调Q激光器相比,既可工作在低重频状态,又可短时工作在高重频状态,重频跨度范围大,且可调节。

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