从锁模激光器产生低重频高能量脉冲的方法

    公开(公告)号:CN108767642B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810191924.2

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 一种从锁模激光器中产生低重频高能量脉冲的方法,在锁模激光器中,利用多横模位相锁定来周期性调制锁模脉冲序列,当相邻横模的频率间隔是纵模频率间隔的M/N时(M/N为正有理数,M和N均为正整数且互质),锁模激光重复频率会变为基频(c/2L,c是光速,L是腔长)的1/N,从而实现低重复频率、高脉冲能量的锁模激光输出。本发明不增加腔长,就可实现重复频率的大幅降低(下降为基频的1/N),从而起到从锁模激光器中产生高脉冲能量的效果,且上述N值可根据需要调节。

    腔内直接产生多涡旋光束的方法

    公开(公告)号:CN109031674A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810893995.7

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 一种腔内直接产生多涡旋光束的方法,该方法的核心是在激光器端镜表面刻蚀出圆形微孔以及不同大小的同心圆环,将其调节至光束中心,形成圆形以及环形的空间损耗调制,从而在激光腔内形成多个环形的净增益区,使得不同阶数的涡旋光束振荡并输出,从而在激光腔内直接产生多涡旋光束,每个涡旋光束具有纯度高,传输稳定的特点。该涡旋产生方法在空分复用光学通信方面具有重要应用前景。

    时空分辨的远场脉冲信噪比测量方法和装置

    公开(公告)号:CN104089710B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410369996.3

    申请日:2014-07-30

    CPC classification number: G01J11/00 G06T3/0087 G06T5/002

    Abstract: 一种时空分辨的远场脉冲信噪比测量方法及装置,该装置包括平凸柱透镜、相关晶体、平凸圆透镜和信号接收系统,该信号接收系统依次包括光纤阵列、光电倍增管和数字示波器,该方法为:聚焦系统将待测光一维(x维度)聚焦至非线性晶体前表面;远场待测光束与取样光束在非线性晶体的两个横向空间维度(x-y)分别进行空间域和时间域的互相关作用;时空互相关产生沿空间分布的二维相关信号;成像系统将相关信号两维成像至接收系统探测面;信号接收系统高动态地测量相关信号x和y维度的强度分布。本发明可以测量具有时空耦合特性的噪声并能够甄别噪声的具体来源,适用于测量和研究高峰值功率激光的远场脉冲信噪比。

    非线性合束高平均功率超短超强固体激光器

    公开(公告)号:CN119764987A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411830134.6

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 一种非线性合束高平均功率超短超强固体激光器,包括:泵浦光光纤激光器、信号光光纤激光器、泵浦光束、信号光束、合束透镜、非线性晶体、闲频光和放大的信号光。本发明基于满足相位匹配角的多束光纤激光泵浦非线性晶体,高平均功率的多路泵浦光同时放大单一超快信号光,在实现光参量放大的同时获得多束光纤激光能量的非线性叠加,从而得到高平均功率的超短超强激光放大输出。本发明采用多束高平均功率光纤激光器作为泵浦源,且非线性参量放大的信号光波长与泵浦光波长相差小,系统具有低量子损耗、高转换效率、温度不敏感和高平均功率等优点,是实现高平均功率(TW‑PW)超短超强激光的新技术。

    基于锗色散管理的中红外氟化物光纤锁模激光器

    公开(公告)号:CN109256664B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201811268837.9

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 一种基于锗色散管理的中红外氟化物光纤锁模激光器,包括泵浦源和环形振荡器,振荡器沿逆时针方向依次有折叠镜、非球面聚焦透镜、氟化物增益光纤、非球面准直透镜、输出耦合镜、色散管理元件、二分之一波片、隔离器和四分之一波片。该激光器的核心是通过色散管理元件对中红外氟化物光纤锁模激光器进行色散控制,使得激光脉宽在腔内随传输有序演化,减少脉冲在增益光纤中的非线性相移的积累,避免脉冲在低能量时发生分裂,本发明激光器打破孤子面积对脉冲能量的限制,使得输出脉冲能量超过10nJ。这种高能量的中红外超快光纤激光器在中红外超快光谱学、超连续产生、自由空间光通讯等领域具有重要的应用前景。

    通过闲频光倍频实现高效率非线性频率下转换的方法和装置

    公开(公告)号:CN109616863B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910034640.7

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 一种通过闲频光倍频实现高效率非线性频率下转换的方法和装置,该方法为:将频率下转换过程和闲频光的倍频过程集成在一块非线性晶体内,利用倍频过程吸收频率下转换过程产生的闲频光,抑制频率下转换的倒流现象,极大地提高泵浦到信号的能量转换效率。由于不涉及闲频光的吸收,这种闲频光倍频型非线性频率下转换可工作在非常高的平均功率下,同时可保障信号光的脉冲质量和光束质量。本发明可以用于将成熟的近红外波段(1μm)高功率激光高效地频率下转换至中红外波段(2μm),作为基于半导体晶体的5‑15μm波段中红外超短超强激光的泵浦源。

    基于锗色散管理的中红外氟化物光纤锁模激光器

    公开(公告)号:CN109256664A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811268837.9

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 一种基于锗色散管理的中红外氟化物光纤锁模激光器,包括泵浦源和环形振荡器,振荡器沿逆时针方向依次有折叠镜、非球面聚焦透镜、氟化物增益光纤、非球面准直透镜、输出耦合镜、色散管理元件、二分之一波片、隔离器和四分之一波片。该激光器的核心是通过色散管理元件对中红外氟化物光纤锁模激光器进行色散控制,使得激光脉宽在腔内随传输有序演化,减少脉冲在增益光纤中的非线性相移的积累,避免脉冲在低能量时发生分裂,本发明激光器打破孤子面积对脉冲能量的限制,使得输出脉冲能量超过10nJ。这种高能量的中红外超快光纤激光器在中红外超快光谱学、超连续产生、自由空间光通讯等领域具有重要的应用前景。

    超高平均功率光参量啁啾脉冲放大器

    公开(公告)号:CN108649419A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810176142.1

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 一种超高平均功率光参量啁啾脉冲放大器,构成包括:泵浦光路、信号光路、温控炉和放大器,所述的放大器是非共线构型参量啁啾脉冲晶体放大器并置于所述的温控炉中,所述的温控炉将所述的放大器的温度控制在>320K的优化温度下;调节所述的反射镜,使信号光路输出的啁啾信号脉冲的光束与所述的泵浦光路输出的泵浦脉冲的光束以3.5°~4.0°的非共线角入射到所述的放大器,放大的啁啾信号脉冲经所述的脉冲压缩器输出超高平均功率和超高峰值功率的超短脉冲激光。本发明具有结构更加简单、对温度和波长同时不敏感的特点。是一款高效的、有前景的啁啾脉冲放大器。

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