基于离轴抛物面的碟片固体激光器

    公开(公告)号:CN102420386B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110344110.6

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 本发明公开了基于离轴抛物面的碟片固体激光器,它包括二个鼓形抛物面反射镜、碟片激光晶体、矫正镜和激光输出镜;二个鼓形抛物面反射镜相对放置,且底面相互平行且在同一平面,两抛物面反射镜的光轴存在一定的偏移量;碟片激光晶体一面镀有高反膜并安装在晶体支架上,另一面镀有高透膜,碟片激光晶体放置在一鼓形抛物面反射镜的焦点上或离焦处,该离焦量小于碟片激光晶体的直径;矫正镜放置在另一鼓形抛物面反射镜的焦点处或离焦处,该离焦量小于碟片激光晶体的直径。本发明多次泵浦,仅需对光线进行必要的准直,通过控制两抛物面的离轴量或碟片激光晶体与矫正镜的相对角度就可实现可控的多次泵浦,且泵浦次数得到了极大提高,更有利于实现高功率、高效率、高光束质量的激光输出。

    一种碟片激光放大器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102684051A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210125360.5

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种碟片固体激光放大器,包括同轴共轭放置的两抛物面反射镜,形成抛物面反射镜组,每个抛物面反射镜的顶点处设置有一碟片激光晶体,两碟片激光晶体的端面法线分别与其对应的抛物面反射镜的中轴呈一定倾角,且两个倾角不相等,泵浦光和种子激光分别从抛物面反射镜上的泵浦光入口和激光入口平行于光轴射入到由所述反射镜组的两抛物面反射镜形成的聚光腔中,并在该聚光腔中多次反射后交替会聚于两碟片激光晶体上,实现对两碟片激光晶体的多次泵浦和对激光的多次放大。本发明的碟片固体激光放大器对泵浦光束吸收效率高,可以对种子激光实现高效的放大,并保持较好的光束质量,并且整体系统结构简单、易于安装、调试。

    一种折叠式腔倒空电光调Q激光谐振腔

    公开(公告)号:CN101834400B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010142103.3

    申请日:2010-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种电光调Q激光谐振腔,依次包括第一全反镜、激光介质、电光调Q晶体和第二全反镜,其特征在于:在激光介质和电光调Q晶体之间放置有折叠腔镜,折叠腔镜采用布儒斯特镜,其放置的角度使垂直于入射面的S偏振光满足全反射条件。本发明提供的谐振腔减少了腔内光学元件,避免了光学膜层的损伤,降低了插入损耗,并缩短了激光谐振腔长度。

    一种电光调Q激光谐振腔
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101719626B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910272682.0

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种电光调Q激光谐振腔,包括依次位于同一光路上的激光介质、电光调Q晶体和输出镜,激光介质的外端的端面上镀有激光波长的高反膜层和对泵浦光波长高透的膜层,泵浦源采用侧面或端面泵浦方式,其特征在于:所述电光调Q晶体靠近激光介质的通光面为切割面,该切割面上镀有增透膜层,电光调Q晶体远离激光介质的通光面与所述切割面的夹角等于α或90°-α,其中,α=90°-arctg(n),n为电光调Q晶体的折射率。电光调Q谐振腔内不需要插入布儒斯特起偏镜,减小了插入损耗,提高光学机械稳定性,缩短激光谐振腔长度。该自偏振电光调Q晶体可以是所有用于横向电光效应的电光调Q晶体,如BBO、RTP、LN等。谐振腔内只存在一种偏振状态,特别适合电光调Q的要求,在实际应用中可以起到将电光调Q晶体和布儒斯特镜合二为一的作用。

    一种电光调Q开关驱动电源
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101719624A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910272684.X

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明提供的一种电光调Q开关驱动电源,包括直流高压源,其特征在于:它还包括第一、第二限流电阻,第一、第二开关电路,以及触发电路;直流高压源、第一限流电阻、第一开关电路与触发信号构成一个退压电路,直流高压源、第二限流电阻、第二开关电路与触发信号构成另一个退压电路。本发明作为加压式电光调Q驱动电源使用时,可对激光脉冲进行斩波,压缩激光脉宽;作为两个退压式电光调Q驱动电源使用,应用于双电光调Q激光器,可将重复频率提高一倍。

    一种双棱镜多程传输装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101393375A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810197280.4

    申请日:2008-10-17

    Abstract: 本发明公开了双棱镜多程传输装置,它包括板条状晶体和二个棱镜;二个棱镜为等腰直角棱镜、保罗棱镜、或者顶角为90°的角锥棱镜。二个棱镜斜面镀有增透膜,两者相对离轴放置;板条状晶体为板条状激光晶体或板条状非线性晶体,平行放置在二个棱镜之间,板条状晶体与二个棱镜平行的面镀有增透膜;二个棱镜及板条状晶体所镀的增透膜的膜系均相同。本发明可以实现多程平行光线的传输,可以保证光线多程平行传输的稳定性;并且该装置结构简单、便于维护,不仅适用于板条状激光介质的多程放大而且对于板条状非线性晶体也可有效地增加增益长度,提高转换效率。提高了系统的整体效率,并具有较强的抗失调能力。

    一种激光束时空动态整形装置及整形方法

    公开(公告)号:CN118577931A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410811630.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种激光束时空动态整形装置及方法属于光电子及激光技术领域,通过依次设置的电光调制单元、偏振分光单元、反射单元、静态整形单元和偏振合束单元,对入射激光进行分束调控、整形与合束,输出相应的时空整形激光束,并且通过改变电光调制单元的驱动电压即可调控入射不同整形元件的激光束能量,从而控制两种不同空间整形效果的能量占比,合束后实现光束在空间上能量分布动态调整的作用;通过控制分束激光路径长度差,实现两束整形光在时间上的排列,合束后实现光束在时间上上能量分布动态调整的作用。本发明实现了简化大功率激光束整形系统的构成,在减小装置体积的基础上,高速动态进行激光束调制与整形的有益效果。

    一种基于循环腔的可控脉冲分裂装置及方法

    公开(公告)号:CN117832994A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311792335.7

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于循环腔的可控脉冲分裂装置。该装置包括:激光器、偏振片以及循环腔系统;循环腔由四个全反射镜、声光调制器和相位延迟器组成,将射向反射镜的光在循环腔内进行相位延迟和循环反射;声光调制器和相位延迟器均设置在循环腔内的光路上,激光器、偏振片和声光调制器均设置在同一光路上;激光器产生高斯光束;偏振片将高斯光束变为线偏振光;声光调制器在工作状态下使得线偏振光偏转进入/射出循环腔中;相位延迟器使经过的偏振光产生相位延迟,变为两束互相垂直的等振幅光脉冲;不同循环腔的相位延迟器的参数不同,多个循环腔将光脉冲分束为预设数量的等振幅光脉冲串。

    一种对声光调制器衍射光斑椭圆度矫正的方法及装置

    公开(公告)号:CN114200697B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111374714.5

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种对声光调制器衍射光斑椭圆度矫正的方法及装置,属于光电子及激光领域。包括:一个声光调制器和一个柱透镜,通过柱透镜对声光调制器产生的衍射光的发散角进行补偿,矫正衍射光斑的椭圆度,实现对椭圆的衍射光斑矫正为圆光斑。并且通过单个声光调制器和单个柱透镜即可搭建衍射光椭圆度矫正系统,且声光调制器的摆放位置不影响束腰位置,相比传统的需要两块正交放置的完全相同的声光调制器对入射光进行级联衍射的方案,不会降低声光调制器的衍射效率,且装置结构简单,更容易实现,性价比更高,且衍射光的利用率更高。

    一种全泵浦范围零生热的固体激光器

    公开(公告)号:CN109103738B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810879976.9

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明公开一种全泵浦范围零生热的固体激光器,包括:泵浦光源对增益晶体进行泵浦,产生激光,激光入射到第一平面反射镜,经过第一平面镜反射后再经过损耗调制模块调制,调制后的激光入射到第二平面反射镜,经过第二平面反射镜反射后回到增益晶体,被增益晶体增益后再反射到第一平面反射镜,形成环形谐振腔;增益晶体反射激光的方向和其出射激光的方向相同;光隔离器放置在上述光路中的任意位置,用于确保激光在所述环形谐振腔中单向传输;当注入功率达到阈值时,增益晶体开始生热,当达到零生热点时,损耗调制模块同步调整环形谐振腔内损耗,使得增益晶体的生热点一直处在零的状态。本发明实现了全泵浦功率密度范围内激光介质的零生热。

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