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公开(公告)号:CN100479272C
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200510059594.4
申请日:2005-03-30
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01S3/0602 , H01S3/005 , H01S3/07 , H01S3/08 , H01S3/08072 , H01S3/0815 , H01S3/091 , H01S3/2316
Abstract: 提供一种固体激光装置。本发明的固体激光装置,包括固体激光介质、对上述固体激光介质进行激励的光源、和夹着上述固体激光介质构成激光共振器的至少2个反射镜,其构成为,在上述固体激光介质与至少1个反射镜之间的空间内设定假想镜面的同时,在上述假想镜面与上述反射镜之间设置至少1个光学元件,通过假想镜面~光学元件~反射镜~光学元件~假想镜面的往返路径,往路上的假想镜面与返路上的假想镜面在光学上是共轭的。由此能够利用简单、可靠性高的结构,得到高输出的、宽脉冲固体激光束的固体激光装置。
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公开(公告)号:CN1941470A
公开(公告)日:2007-04-04
申请号:CN200610139974.3
申请日:2006-09-28
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: H01M8/00
CPC classification number: H01S3/067 , H01M8/04186 , H01M8/04208 , H01M8/0687 , H01S3/06791 , H01S3/08 , H01S3/09415 , H01S3/1022 , H01S3/117 , H01S3/1306 , H01S3/1312 , H01S3/1618
Abstract: 本发明提供一种可以在维持燃料电池的发电状态的同时更换燃料盒的燃料电池系统。本发明的具有燃料电池(20)的燃料电池系统(100)具有:被可以拆装地设于燃料电池系统(100)中而贮藏向燃料电池(20)供给的燃料的燃料盒(30)、贮藏从燃料盒(30)中送出的燃料的副燃料罐(80)、贮藏被从副燃料罐(80)中送出而稀释为规定的浓度的燃料的缓冲罐(90),副燃料罐(80)的上部与缓冲罐(90)被气体可以自由地出入的罐连通路(95)连接。
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公开(公告)号:CN1776972A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510086934.2
申请日:2005-11-18
Applicant: 北京大学
Inventor: 陈景标
Abstract: 本发明提供一种产生直接用作光频段频率标准激光的方法,该方法包括:由一个准直的原子束流作为激光增益介质,将激光增益介质置于真空内,激光增益介质粒子在进入激光谐振腔前由一个单独受控制的激光器提供泵浦激光照射而产生增益介质粒子能级间布居数反转,实现激光谐振腔纵模的频率模线宽Γcavity大于所用激光增益介质的增益频率线宽Γgain,且利用本发明构建的激光器输出激光的线宽可以达到小于1赫兹,输出的激光频率非常稳定,使得本发明所产生的激光可以直接用作光频量子频率标准。
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公开(公告)号:CN108767649A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810613841.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,提供了一种非谐振亚纳秒脉冲激光器。该激光器包括退压调Q模块、泵浦源以及沿泵浦源的发射光路方向依次设置的泵浦耦合单元、双色镜、激光增益介质、Q开关和反射镜;泵浦耦合单元用于将泵浦源发射的泵浦光透过双色镜聚焦到激光增益介质上,双色镜倾斜设置,激光增益介质朝向双色镜的一端镀设有高透膜;退压调Q模块与Q开关电连接。本发明通过在激光增益介质朝向双色镜的一端镀设高透膜,并利用泵浦耦合单元将泵浦源发射的泵浦光穿过双色镜后全部聚焦在高透膜上,不仅保证了激光在腔内一次渡越即可输出、有效控制了脉冲宽度,而且还提高了单脉冲能量。另外,由于该激光器采用了退压调Q模块,因此无需再设置1/4波片。
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公开(公告)号:CN107946884A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711415940.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 成都心无界光电技术有限公司
Inventor: 胡育侠
CPC classification number: H01S3/042 , H01S3/08 , H01S3/1616 , H01S3/1623 , H01S3/1631
Abstract: 本发明涉及一种中红外固体激光器,包括:泵浦激光源,偏振镜,抛物线面聚焦透镜,由两个相对设置的凹面镜组成的谐振腔,设置于谐振腔内部的固体介质,固体介质为由掺铥铝酸钇晶体和掺铬硒化锌晶体键合在一起构成的键合晶体,温控系统电路板,包括温度传感器、温度控制电路和TEC芯片,固体介质设置于TEC芯片上,温度传感器采集固体介质的实时温度信号,并传输给温度控制电路,温度控制电路根据固体介质的实时温度信号,控制TEC芯片的工作电流,实现固体介质的温度控制。本发明设置了温控系统电路板,可以实现固体介质的温度精确控制,保障了固体介质的工作可靠性。
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公开(公告)号:CN107819267A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711275098.1
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/0915 , H01S3/08 , H01S3/04
CPC classification number: H01S3/0915 , H01S3/0407 , H01S3/08
Abstract: 本发明提供一种棒状激光放大器,包括中空柱状且端部开口的腔体,腔体安装在支撑件上,腔体设置有供冷却液流入的进口和供冷却液流出的出口,腔体的开口处分别设置有能打开或密封腔体的盖板,腔体的空腔内设置有中空柱状的反射器,反射器的内壁设置有金属镀膜,反射器的空腔内设置有钕玻璃棒制成的棒状增益介质,棒状增益介质上套接有光谱滤光片,光谱滤光片与反射器内壁之间的空间内设置有与光谱滤光片平行的氙灯;反射器、氙灯、光谱滤光片、棒状增益介质分别连接在盖板上。本发明降低了反射器的加工难度,有效降低了系统运行时的温度,大幅提高了运行频率。
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公开(公告)号:CN107181159A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710532762.X
申请日:2017-07-03
Applicant: 山东大学 , 昆山华辰光电科技有限公司
Inventor: 卓壮
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/06729 , H01S3/08
Abstract: 本发明基于双腔耦合原理,通过带内泵浦的方式实现了一体化全光纤被动调Q脉冲光纤激光器,充分利用掺杂增益光纤较宽的吸收带宽和发射带宽并且二者存在相当大交叉重叠范围特点,合理设计了谐振腔的工作波段,在掺杂增益光纤中实现了激光辐射的增益和饱和吸收双重功能,利用第一谐振腔的辐射激光泵浦第二谐振腔,通过耦合腔实现了全光纤一体化的被动调Q脉冲光纤激光器。同时还利用第二谐振腔掺杂增益光纤和第一谐振腔掺杂增益光纤纤芯芯径的不同,提高了第二谐振腔掺杂增益光纤中激光的能量密度,提升了被动饱和吸收体的漂白开关能力。本发明脉冲光纤激光器结构紧凑、性能稳定,真正实现了脉冲光纤激光器的全光纤化。
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公开(公告)号:CN107171173A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710347546.8
申请日:2017-05-17
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H01S3/1106 , H01S3/08
Abstract: 本发明公开了一种利用模间拍频进行激光锁模的新技术,主要方法如下:使用连续波多纵模激光源泵浦稀土掺杂增益介质,在激光谐振腔作用下,泵浦光的强烈模间拍频效应会同步引发谐振腔内激光功率的周期性调制,通过控制谐振腔长度,精确匹配谐振腔频率与泵浦源的模间拍频频率,能够建立起稀土掺杂激光器的稳定锁模运转。与现有的主动/被动锁模激光技术相比,这种技术的优势是不需要使用任何特定的锁模器件,通过与稀土掺杂激光器相结合,可以为结构紧凑、低成本、高性能的超快激光源提供一个具有发展前景的备选方案。
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公开(公告)号:CN107123924A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710408615.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种多光束输出的激光器,包括泵浦源、平面前腔镜、激光增益介质、平面输出耦合镜,其特点是在所述的激光增益介质和平面输出耦合镜之间置有腔内拼合透镜,所述的平面输出耦合镜位于所述的腔内拼合透镜的像方焦平面。本发明具有结构简单、激光增益介质利用率高和输出功率高的特点。
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公开(公告)号:CN106848818A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710036477.9
申请日:2017-01-18
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H01S3/08 , H01S3/0941 , G01N21/64 , G01J4/00
CPC classification number: H01S3/0941 , G01J4/00 , G01J2004/001 , G01N21/6445 , G01N2201/06113 , G01N2201/08 , H01S3/08
Abstract: 本发明公开了一种取向的聚合物光纤偏振随机激光的获取及测试方法,制备三种取向的聚合物光纤:(1)长程无序聚合物光纤,只掺杂0.1wt.%‑0.2wt.% PM597;(2)短程聚合物光纤,掺杂15wt.%‑30wt%的POSS纳米颗粒和0.1wt.%‑0.2wt.% PM597;(3)等离子体聚合物光纤,掺杂0.01wt.%‑0.2wt.%金纳米颗粒和0.1wt.%‑0.2wt.% PM597;从这三种取向的聚合物光纤中获得偏振随机激光并测试其偏振性。本发明通过设计取向的无序聚合物光纤的散射平均自由程和长度,实现对偏振随机激光发射的控制。
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