一种基于声光效应和光纤放大器的中红外光源

    公开(公告)号:CN102332673A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110224385.6

    申请日:2011-08-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于声光效应和光纤放大器的中红外光源,涉及一种中红外光源。设有种子光源、耦合系统、光纤放大器、光参量振荡器的输入镜、非线性晶体和输出耦合镜,种子光源设有半导体激光器、准直光学系统、聚焦光学系统、激光晶体、主动调Q用声光晶体和主动声光调Q激光器的输出镜,光纤放大器设有光纤和半导体激光器泵浦源,半导体激光器、准直光学系统、聚焦光学系统、激光晶体、主动调Q用声光晶体、主动声光调Q激光器的输出镜和耦合系统按依次摆放并同轴,其间距可调。可获得性能优良的中红外激光输出、可解决中红外激光器的高效散热问题、可降低整机体积、提高输出光的光束质量和转换效率。

    一种基于微片激光器和光纤放大器的可调谐中红外光源

    公开(公告)号:CN102332672A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110223897.0

    申请日:2011-08-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于微片激光器和光纤放大器的可调谐中红外光源,涉及一种中红外光源。设有种子光源、耦合系统、光纤放大器、光参量振荡器的输入镜、非线性晶体和输出耦合镜;种子光源设有半导体激光器、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质和被动调Q晶体,耦合系统设于种子光源与光纤放大器之间,光纤放大器设有光纤和光纤耦合输出的半导体激光器泵浦源,半导体激光器、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质、被动调Q晶体和耦合系统依次摆放,半导体激光器、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质、被动调Q晶体和耦合系统同轴。可获得性能优良的中红外激光输出、解决中红外激光器的高效散热问题、降低整机体积、提高输出光的光束质量和转换效率。

    掺镨氯化铅钾晶体可调谐中红外激光器

    公开(公告)号:CN102157884A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110058862.6

    申请日:2011-03-10

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 贾富强 郑新双

    Abstract: 掺镨氯化铅钾晶体可调谐中红外激光器,涉及一种激光器。提供一种可获得4.75~6.0μm宽调谐范围的连续波单频中红外激光输出的掺镨氯化铅钾晶体可调谐中红外激光器。设量子级联半导体激光器、准直透镜、聚焦透镜、输入耦合镜、激光晶体、调谐元件和谐振腔;谐振腔设有输入耦合镜和输出耦合镜,量子级联半导体激光器、准直透镜、聚焦透镜、输入耦合镜、激光晶体、调谐元件和输出耦合镜从左至右依次设置;准直透镜、聚焦透镜、输入耦合镜、激光晶体、调谐元件和输出耦合镜各个元件的中心高度与量子级联半导体激光器的出光高度处于同一水平线;量子级联半导体激光器发射的泵浦光经由准直透镜和聚焦透镜构成的准直聚焦系统入射到激光晶体上。

    对DFB激光波长特性不敏感的气体浓度检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114295581B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202111665673.5

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及气体浓度检测技术领域。本发明公开了一种对DFB激光波长特性不敏感的气体浓度检测方法和装置,本发明利用了洛伦兹线型下水平轴上某一区间的积分与水平轴上整个区间的积分之比具有确定的数学关系,从而在不完整的吸光度下准确获取气体浓度。本发明可以解决现有技术中存在的不完整的吸光度分布问题,减少由于吸光度分布不完整而导致的测量浓度不准确的问题,提高气体实时测量准确度,降低对DFB激光器的性能要求,可以有效地拓展直接吸收光谱技术的适用范围。

    对DFB激光波长特性不敏感的气体浓度检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114295581A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111665673.5

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及气体浓度检测技术领域。本发明公开了一种对DFB激光波长特性不敏感的气体浓度检测方法和装置,本发明利用了洛伦兹线型下水平轴上某一区间的积分与水平轴上整个区间的积分之比具有确定的数学关系,从而在不完整的吸光度下准确获取气体浓度。本发明可以解决现有技术中存在的不完整的吸光度分布问题,减少由于吸光度分布不完整而导致的测量浓度不准确的问题,提高气体实时测量准确度,降低对DFB激光器的性能要求,可以有效地拓展直接吸收光谱技术的适用范围。

    基于多阶金刚石拉曼的中红外激光发生方法和可调谐中红外激光器

    公开(公告)号:CN112803233A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011624870.8

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于激光技术领域,公开了基于多阶金刚石拉曼的中红外激光发生方法和可调谐中红外激光器,所述中红外激光发生方法包括:将可调谐泵浦源输出的泵浦光通过第一聚焦镜进行准直;然后将准直后的所述泵浦光入射至由输入镜、金刚石、输出镜和模式匹配镜构成的金刚石拉曼转换系统,经过多阶级联拉曼散射,实现波长的拓展,产生中红外可调谐拉曼激光;其功率高、转换效率高、光束质量优、输出光连续可调谐。

    采用直线腔的掺钕连续紫外激光器

    公开(公告)号:CN102522691A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110458733.6

    申请日:2011-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 采用直线腔的掺钕连续紫外激光器,涉及一种全固态紫外激光器。设有激光二极管泵浦源、光学准直聚焦系统、第1激光谐振腔镜、第2激光谐振腔镜、激光增益介质、二次谐波晶体和三次谐波晶体;所述激光二极管泵浦源、光学准直聚焦系统、第1激光谐振腔镜、激光增益介质、二次谐波晶体、三次谐波晶体和第2激光谐振腔镜依次设置在同一光轴上;所述第1激光谐振腔镜和第2激光谐振腔镜组成激光器的谐振腔,所述第1激光谐振腔镜为输入耦合镜,所述第2激光谐振腔镜为输出耦合镜。

    456nm固体蓝光泵浦360nm紫外全固体激光器

    公开(公告)号:CN101540472B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910111548.2

    申请日:2009-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 456nm固体蓝光泵浦360nm紫外全固体激光器,涉及一种全固体激光器。提供一种456nm固体蓝光泵浦360nm紫外全固体激光器。设有全固态456nm蓝光激光器、平凸耦合输入镜、平面输入镜、带温控装置的Pr:GVO4激光晶体、激光输出镜、倍频晶体和折叠腔镜。平凸耦合输入镜设于全固态456nm蓝光激光器的输出端;平面输入镜输入端接平凸耦合输入镜输出端;带温控装置的Pr:GVO4激光晶体的输入端面接平面输入镜;激光输出镜设于Pr:GVO4激光晶体的输出端,作为紫外光的输出镜;倍频晶体设于激光输出镜的后端;折叠腔镜设于倍频晶体的后端,作为紫外光的全反后腰镜。

    激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器

    公开(公告)号:CN101533989B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910111549.7

    申请日:2009-04-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器,涉及一种全固体激光器。提供一种单一LD泵浦同时输出R、G、B三基色固体激光的激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器。设光纤耦合输出的808nm连续激光二极管、耦合光纤、平面输入镜、Nd:GVO4激光晶体、倍频晶体、激光输出镜M1、Pr:GVO4激光晶体、激光输出镜M2和激光输出镜M3;耦合光纤输入端接808nm连续激光二极管的光纤耦合输出端;平面输入镜输入端接耦合光纤;Nd:GVO4激光晶体输入端面接平面输入镜;倍频晶体设于Nd:GVO4激光晶体输出端;M1设于倍频晶体后端;Pr:GVO4激光晶体设于M1输出端;M2和M3分别设于Pr:GVO4激光晶体输入、输出端。

    一种高阶叠加态LG模式产生装置与产生方法

    公开(公告)号:CN118899737A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410991023.7

    申请日:2024-07-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高阶叠加态LG模式产生装置与产生方法,涉及光学和激光技术领域,装置包括泵浦光源、第一平凸透镜、锥透镜、第二平凸透镜和激光谐振腔;所述激光谐振腔由增益介质、第三平凸透镜和平面镜组成;泵浦光源产生激光,通过第一平凸透镜准直到锥透镜,产生的贝塞尔环形光束经过第二平凸透镜聚焦到激光增益介质内,激发增益介质产生环形涡旋光束,经过第三平凸透镜后,部分激光在激光谐振腔内来回振荡,通过平面镜,即激光谐振腔的输出耦合镜,输出高阶叠加态LG模式。本发明提供了一种简单便捷、结构紧凑、对精确控制需求不高以及转换效率较高的固体涡旋光激光器(高阶叠加态LG模式产生装置)来实现超高阶数LG涡旋光束的生成。

Patent Agency Ranking