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公开(公告)号:CN119518408A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411519038.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本申请提供了一种相干拉曼散射显微镜的背景信号抑制系统,该背景信号抑制系统的激光光源模块,可以提供包括第一斯托克斯光和第一泵浦光的激光光源;激光调整模块,可以分别对第一斯托克斯光和第一泵浦光进行调整处理,得到第二斯托克斯光和第二泵浦光;频率调制模块可以分别对第二斯托克斯光和第二泵浦光进行频率调制处理和激光激发处理,得到包括背景信号和共振信号的调制信号;滤波模块可以对背景信号去除处理,得到共振信号。本申请通过频率调制模块和啁啾后的飞秒激光的结合,以简单的结构实现了对探测频率的调制,进而实现对背景信号的实时消除,极大地提升系统的探测灵敏度及成像质量。
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公开(公告)号:CN119401201A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411515474.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 北京镭宝激光技术有限公司
Abstract: 本申请提供了用于燃烧场测量的序列脉冲光参量振荡激光器。该用于燃烧场测量的序列脉冲光参量振荡激光器包括光纤激光器、固体放大器、光参量振荡器、倍频及分光单元。光纤激光器用于连续输出脉冲激光以作为种子激光,种子激光的重复频率能够受控调整。种子激光被配置成进入固体放大器,固体放大器能够输出序列脉冲激光。序列脉冲激光被配置成进入光参量振荡器以改变波长。倍频及分光单元被配置在光纤激光器、固体放大器和光参量振荡器组成的光路中,能够调整激光的频率,使得最终能够输出283nm的激光。本申请提出了将光纤激光器作为前端的种子激光器,通过固体放大器实现脉冲储能放大,可以实现序列脉冲输出,脉冲间隔方便调节。
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公开(公告)号:CN118889170B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411274715.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国科学院国家授时中心
Abstract: 本发明公开了一种可应用于双模光晶格原子钟的双频率激光器,包括532nm泵浦光源,在光源发射光光路中依次设置有分光镜组、二向色镜、钛宝石晶体、两个双折射滤波片、两个标准具、双折射晶体、电光晶体、凹面反射镜和压电陶瓷PZT,其中二向色镜和凹面反射镜组成一个谐振腔产生激光;双折射晶体的光轴与光入射面呈45度,用于在同一个腔内产生o光与e光传播路径;双折射滤波片的增透膜和凹面反射镜的高反膜具有边沿重叠的光谱带,用于激光输出波长的粗选;标准具与双折射滤波片组合用于进行模式精细选择;电光晶体用于在与o光或者e光电矢量相互平行的方向外加电场,独立调节其中一个偏振光的频率;PZT与电光晶体结合用于同时调节两个激光频率。
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公开(公告)号:CN111786260B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202010675109.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 通用医疗公司
Inventor: S·H·尹
IPC: H01S5/343 , H01S5/028 , H01S5/04 , H01S5/10 , H01S5/36 , H01S5/40 , H01S3/06 , H01S3/091 , H01S3/094 , H01S3/16 , H01S3/213 , G02B21/00 , G02B21/16 , G01N15/14 , G01N15/1434 , G01N21/64
Abstract: 公开了光子粒子和在生物样品中使用粒子的方法。粒子被配置成当被例如泵浦源能量刺激时发射激光。粒子可包括:具有无机材料的增益介质、具有高折射率的光学腔体、和具有有机材料的涂层。粒子沿其最长轴可小于3微米。粒子可以彼此附着以形成例如双联体和三联体。可以通过在泵浦时将注入射束耦合到粒子中来注入锁定粒子,使得注入种子被放大以发展成激光振荡。显微镜系统可包括泵浦源、射束扫描仪、具有小于1纳米的分辨率和大于1千赫的采集速率的光谱仪、以及被配置成将激光器输出的光谱峰与宽带背景进行区分的光谱分析仪。
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公开(公告)号:CN119134011B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411345377.0
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明涉及激光技术与非线性光学领域的超连续谱光源,具体涉及一种基于XPM效应的EYDFA输出高功率超连续谱光源,具有光谱平坦度更好、带宽更宽的优点;本发明利用增强的交叉相位调制效应有效的抑制了输出超连续谱光谱中的高强度级联拉曼峰和增强了低强度短波成分,有效改善了高功率超连续谱激光在宽带范围内的光谱平坦度;本发明可以有效解决光纤放大器输出超连续谱中存在的高强度级联拉曼峰和低强度短波成分影响光谱平坦度和宽度的问题,实现高功率超连续谱输出。
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公开(公告)号:CN119315369A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411452878.9
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: H01S3/1109 , H01S3/067 , H01S3/1115 , H01S3/094 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供一种全光纤时空锁模双光梳激光器和系统,该激光器包括由多模光纤依次连接的波分复用器、输出耦合器、时空锁模器件、偏振控制器、隔离器、增益光纤,用于产生时空锁模双光梳激光;其中,输出耦合器用于输出激光,时空锁模器件用于调制激光,偏振控制器用于调整优化偏振态;隔离器用于保证激光运转的单向性;所述增益光纤用于生成与维持时空锁模双光梳激光;外设光源可直接或通过模场匹配器与波分复用器连接,构成全光纤时空锁模双光梳系统。本发明可产生基于模式复用的时空锁模双光梳,结构简单,输出功率较大,适用于精密测量、光通信、光谱分析等领域。
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公开(公告)号:CN119315361A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411855001.4
申请日:2024-12-17
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了矩形脉冲光发生器及其方法,包括窄线宽的第一脉冲发生单元、以及第二脉冲发生单元、第一功率调节单元、第二功率调节单元、光路合并单元、光耦合单元、谐振单元,通过设置窄线宽的第一泵浦光满足相干性条件,然后使其与第二泵浦光相干驱动,实现谐振单元内的功率震荡,保证谐振腔中的功率稳态,最终谐振腔内的脉冲产生稳态并输出矩形脉冲,进一步通过调整第一泵浦光、第二泵浦光的功率,实现对输出的矩形脉冲的脉冲宽度进行调节,而且光发生器结构以及调节原理相对简单,降低了系统的复杂性和维护成本。
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公开(公告)号:CN115149377B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202210717568.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种少模掺铒光纤放大器系统,属于空分复用技术领域,其中,信号光经过可调谐衰减器和第一偏振控制器之后,耦合到光子灯笼的一个分支,如LP01,该分支将信号转换成其支持的模式。泵浦光在经过第二偏振控制器之后,耦合到光子灯笼的LP21a模式分支。模式选择光子灯笼将信号光和泵浦光复用成一路光信号,光信号通过第三偏振控制器后耦合到少模掺铒光纤之中。少模掺铒光纤由铒镱共掺双包层少模掺铒光纤与环形少模掺铒光纤熔接而成。在铒镱共掺双包层少模掺铒光纤中,镱离子的引入可以提高铒离子的掺杂浓度,使得在较短的光纤长度下实现较高的增益,而在环形少模掺铒光纤中,与基模LP01模式相比,高阶模式的增益更高。
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公开(公告)号:CN110308527B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN201910674092.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 , 苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种激光器的光耦合装置,包括基座、第一激光单元和第二激光单元;相邻的第一激光单元和第二激光单元在第一方向上错开布置且沿第二方向上朝向相反;激光单元包括沿第二方向上依次布置的激光器、快轴准直透镜、慢轴准直透镜及第一反射镜。第一激光单元中,激光器上远离快轴准直透镜的一端端面与慢轴准直透镜之间形成第一间距;第二激光单元中,激光器上远离快轴准直透镜的一端端面与慢轴准直透镜之间形成第二间距;第一间距与所述第二间距在第二方向上的投影具有重叠区域。重叠区域长度为m,基座上的激光器耦合模块的总宽度L=2d+2e+2a+2c-m,现有激光器耦合模块的总宽度L0=2a+2c+b+2d+2e,L0-L=b+m,则L<L0,使激光器耦合模块在基座上所占用的空间小和结构紧凑。
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公开(公告)号:CN119171164A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411277569.2
申请日:2024-09-12
Applicant: 北京光创达光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种多级光纤放大器,包括泵浦激光器、信号泵浦合束器、光纤,所述泵浦激光器用于输出泵浦光,所述信号泵浦合束器用于将输入的信号光与泵浦光耦合入所述光纤中;所述光纤为双包层光纤,所述光纤包括光纤芯、内包层、外包层和保护层,所述光纤芯内掺杂有稀土元素SiO2,其作为激光的主要传输通道,对应波长设计为单模,输出的激光为基横模;所述内包层的直径大于所述外包层的直径,所述内包层用于传送泵浦光,所述泵浦激光器采用多模泵浦源,通过多模泵浦源输出泵浦光以实现高功率和脉冲能量的输出;解决了现有的光纤放大器其结构及原理过于简单而导致效率较低的技术问题,同时通过设置容置箱体提升使用稳定性。
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