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公开(公告)号:CN109038197A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811004006.0
申请日:2018-08-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: H01S3/081 , H01S3/0941 , H01S3/105 , H01S3/16
CPC classification number: H01S3/105 , H01S3/0817 , H01S3/0941 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于低束散角窄脉冲输出的激光器,所述激光器包括第一全反镜、第一反射镜、第一反射板、第二反射板、板条晶体、晶体热沉、抽运模块、第二反射镜、输出镜、电光晶体、四分之一波片和第二全反镜,其中:所述第一全反镜、第一反射镜、第二反射镜和输出镜依次光学同轴排列,所述第一反射板、板条晶体和第二反射板依次排列,并位于光轴的一侧,所述第二全反镜、四分之一波片、电光晶体和输出镜依次排列,方向垂直于光轴,所述电光晶体和四分之一波片组成激光谐振腔损耗控制模块。本发明方案在获得低束散角的基础上,再利用腔倒空技术,弥补谐振腔过长影响脉冲宽度的缺点,具有占用空间小、光束质量好,激光效率高的优点。
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公开(公告)号:CN106348610A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610764191.8
申请日:2016-08-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C03C10/16 , C03B32/02 , C03C4/0071 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开了一种Co2+:KZnF3微晶玻璃,以Co2+掺杂的KZnF3为微晶相;所述Co2+:KZnF3微晶玻璃的组成为KF-ZnF2-Al2O3-SiO2-CoO,其中,各组分的摩尔百分比分别为20~30%KF,20~30%ZnF2,0~10%Al2O3,0.1~0.3%CoO,余量为SiO2。本发明还公开了上述Co2+:KZnF3微晶玻璃的制备方法和应用。本发明的Co2+:KZnF3微晶玻璃具有近中红外发光性能,其发光范围为1400~2400nm,发光峰位于1800~1850nm处,可作为近中红外激光增益介质。
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公开(公告)号:CN1754290A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200480000594.0
申请日:2004-04-15
Applicant: 光波电子公司
IPC: H01S3/09
CPC classification number: H01S3/16 , H01S3/06708 , H01S3/109 , H01S3/117 , H01S3/1611 , H01S3/1643 , H01S3/1645 , H01S3/1691
Abstract: 一种共掺杂二极管泵浦激光器的增益介质,使激光器能够抵抗由高强度内部红外辐射引起的长期性能下降。为增益介质共掺杂如Cr3+和Ce3+类的离子,使增益介质能够抗拒外部电离辐射的损伤,解决增益介质的长期性能下降问题。
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公开(公告)号:CN107964683A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711211998.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京雷生强式科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种激光晶体的热键合方法及装置,属于激光晶体制备领域。该热键合方法包括:将待键合激光晶体放置到内部填充有多个支撑球体的制备装置中,以使待键合激光晶体埋没于多个所述支撑球体内;将隔板布设在多个所述支撑球体的表面,并对所述隔板施加预设压力;在预设真空度下,对所述待键合激光晶体进行真空热处理,获取键合的激光晶体。本发明通过将待键合激光晶体埋没于多个支撑球体内,并在多个支撑球体上的表面布设隔板,可通过隔板间接向待键合激光晶体上均匀施加预设压力,可避免待键合激光晶体在热处理过程中因受力不均匀而变形,可防止激光晶体的键合面存有未键合区域、气泡等缺陷,提高键合的激光晶体的键合面光学质量和机械强度。
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公开(公告)号:CN107867800A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710894137.X
申请日:2017-09-28
Applicant: 肖特股份有限公司
CPC classification number: H01S3/0602 , C03C3/068 , C03C4/0071 , H01S3/0625 , H01S3/16 , H01S3/162 , H01S3/1623 , H01S3/1625 , H01S3/1636 , H01S3/17
Abstract: 本发明涉及具有至少1.7的折射率的玻璃以及所述玻璃作为固态激光器的包层玻璃的用途。本发明也涉及激光器组件,其包括掺杂蓝宝石芯,和置于所述芯上的包层玻璃。所述包层玻璃设置于所述芯上,使得因寄生激光活性而从所述芯射出的光可以进入所述包层玻璃且可以在其中得以吸收。因此,得到具有改善效率的激光器组件。本发明还涉及用于制造该激光器组件的方法。
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公开(公告)号:CN106654826A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611268299.4
申请日:2016-12-31
Applicant: 浙江师范大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/16 , H01S3/0915
CPC classification number: H01S3/06708 , H01S3/0915 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于太阳光泵浦实现微球激光器激光输出的方法。本发明将太阳光应用于激光器的泵浦源,微球用作谐振腔,掺铒光纤微球用作增益介质,构建了一种基于太阳光泵浦的微球激光器。太阳光杂乱无章并且频率分布范围较宽,所以本发明可以将杂乱无章的太阳光转换为单色性好的激光。以太阳能作为激光器的泵浦源具有结构简单,成本低,无污染的优点。
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公开(公告)号:CN105958313A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610374231.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 山东大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/10
CPC classification number: H01S3/16 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/10 , H01S3/1623 , H01S3/1643
Abstract: 本发明涉及基于CrOCl晶体的激光脉冲调制器及其在全固态激光器中的应用,CrOCl激光脉冲调制器由CrOCl晶体制得,基于CrOCl激光脉冲调制器的全固态激光器包括CrOCl激光脉冲调制器。本发明将CrOCl晶体用作激光脉冲调制器,具有以下优势:(1)Cr3+离子在CrOCl晶体中是基质离子,有浓度高、分布均匀的特点,可饱和吸收效应具有高效性、均匀性。(2)工作波段宽。CrOCl晶体的短波截止边位于600nm,长波截止边位于18mm,在这个波段内都可实现可饱和吸收。(3)容易制备,可用气相传输法生长,产率高,尺寸大,易剥离,且表面光滑,可直接用于激光脉冲的调制,生产和加工过程极为便利。
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公开(公告)号:CN105896261A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610252443.9
申请日:2016-04-21
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: H01S3/10084 , H01S3/16
Abstract: 本发明提供一种全固态长波红外激光源,包括:近红外激光器和在近红外激光器输出激光方向依次设置的变频模块、短波红外种子激光产生模块、长波红外光参量激光产生模块及光束分光准直整形模块;近红外激光器,用于输出第一固定波长激光;变频模块,用于将第一固定波长激光简并转化为第二固定波长激光;短波红外种子激光产生模块,用于将未被转化的第一固定波长激光转化为第三可调谐波长激光;长波红外光参量激光产生模块,基于第三可调谐波长激光注入,将第二固定波长激光转化为可调谐长波红外激光。分光准直整形模块,用于对可调谐长波红外激光进行分光、准直及整形处理后输出。上述激光源可实现低阈值、高效率、高光束质量、宽调谐8?14μm长波红外激光的输出。
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公开(公告)号:CN105811234A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610335781.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 中山市厚源电子科技有限公司
CPC classification number: H01S3/08018 , H01S3/10 , H01S3/11 , H01S3/1106 , H01S3/16
Abstract: 本发明提供了一种光学同步的自锁模激光器及其啁啾脉冲放大系统,光学同步的自锁模激光器及其啁啾脉冲放大系统,涉及光电子技术领域,特别是涉及激光器领域。它利用同一台脉冲激光器同时泵浦自锁模激光器和脉冲放大器,使得自锁模激光器输出的锁模脉冲、脉冲放大器的增益以及泵浦源脉冲激光器的泵浦脉冲三者之间在时间上严格同步,它们之间的精确延时采用光学方法实现。本发明解决了啁啾脉冲放大系统中高频电脉冲和低频电脉冲精确同步延时的问题。
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公开(公告)号:CN105762629A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610222309.4
申请日:2016-04-12
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: H01S3/0813 , H01S3/16
Abstract: 一种分立放大路径抑制部分端面泵浦板条放大器自振荡的方法,该方法采用装置包括:第一反射镜,第二反射镜、Innoslab放大晶体、紫铜晶体架、半导体二极管阵列、双色镜、第三反射镜、第四反射镜。该方法是使待放大的种子光经第一至四(或更多)反射镜及双色镜的俯仰和偏转调节,五次(或更多次)通过Innoslab放大晶体放大。本发明利用放大装置中多个反射镜相互独立的俯仰特性使放大路径分布在几个分立的平面上,既保证了放大晶体两侧腔镜在竖直方向不平行,以此抑制自振荡的起振,又分别控制了各自反射光的注入角度使其都较好地通过了放大晶体的泵浦区域并且保持模式匹配,从而提高最终的能量抽取效率。
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