[实用新型]激光腔外倍频系统无效

专利信息
申请号: 200820233860.X 申请日: 2008-12-26
公开(公告)号: CN201373964Y 公开(公告)日: 2009-12-30
发明(设计)人: 刘世炳;刘院省;黄永光;陈涛 申请(专利权)人: 北京工业大学
主分类号: G02F1/35 分类号: G02F1/35
代理公司: 北京思海天达知识产权代理有限公司 代理人: 刘 萍
地址: 100124*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 实用新型激光腔外倍频系统主要用于激光与物质相互作用研究领域中四种激光波长(基频光、二倍频光、三倍频光、四倍频光)的同时输出及其能量的控制。现有的激光倍频技术无法实现多种波长激光的同时输出;且在改变激光波长时,需反复更换倍频装置,进行大量的机械调节。基频光经全反镜(15)反射,进入第一半波片(16),改变偏振状态后的基频光由第一偏振分束棱镜(17)分为两束,一束直接输出基频输出光(35),一束基频光有待于进行倍频处理。本实用新型利用半波片调节激光偏振方向,通过偏振分束棱镜进行激光分束。基于激光分束后的能量比值依赖于入射激光偏振方向这一特性,实现了多个倍频波长激光的同时输出及其能量的自由调节。利用本实用新型对激光器产生的基频光进行了倍频处理。通过旋转半波片,实现了基频、二倍频激光、三倍频激光、四倍频激光的同时输出,且其能量大小可调。
搜索关键词: 激光 倍频 系统
【主权项】:
1.一种激光腔外倍频系统,全反镜(1)、调Q晶体(2)、偏振片(3)、工作介质(4)、泵浦光源(5)、直角转折镜(6)、耦合输出镜(7)、放大用工作介质(8)构成激光器的基频输出,其特征在于:基频光经全反镜(15)反射,进入第一半波片(16),改变偏振状态后的基频光由第一偏振分束棱镜(17)分为两束,一束直接输出基频输出光(35),一束基频光有待于进行倍频处理。
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  • 张兆伟;冯玺 - 华中科技大学
  • 2017-03-31 - 2019-06-18 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种泵浦谐振的连续波光参量振荡器,包括:单频泵浦激光器、光束准直单元、第一光隔离器、泵浦输入耦合镜、第一凹面镜、非线性晶体、第二凹面镜、双色镜、光学带通滤波器和OPO信号光输出耦合镜。本发明将非线性晶体直接置于两个凹面镜之间,通过选用短焦距的凹面镜,可以获得更小的信号和泵浦光的光斑面积;利用折叠腔增加信号光腔和泵浦光腔的腔长,可以进一步降低信号和泵浦光在非线性晶体内的光斑面积,实现极低的振荡阈值,其振荡阈值可低于60毫瓦甚至低于30毫瓦。低阈值的连续波光参量振荡器可以降低对泵浦激光的功率要求,结构相对简单,易于实现小型化和实用化。
  • 一种双开关脉冲的飞秒光克尔门及其实现方法-201710093448.6
  • 谭文疆;马骏;郑益朋;任玉虎;刘晓晶;司金海 - 西安交通大学
  • 2017-02-21 - 2019-06-11 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种双开关脉冲飞秒光克尔门及其实现方法,是将传统光克尔门的开关脉冲分为两束,第一束开关脉冲的光路与传统开关光相同,第二束开关脉冲通过半波片将偏振方向调整为与第一开关光偏振方向垂直,经过衰减片和光学延时线可以调节其强度和光程。通过引入第二束开关脉冲,并通过不断地调节其相对与第一开光脉冲的强度和相对延迟时间,使得光克尔门在第一开关脉冲激励的关闭阶段会受到第二束开关脉冲的有效控制,从而确保光克尔门的透过率主要取决于第一开关脉冲,而光克尔门的关闭时间在第二开关脉冲的调控下,大大缩短,进而同时实现飞秒光克尔门的高透过率和超快开关时间。
  • 一种相位敏感光学参量放大器-201821441914.1
  • 马拥华;孙晖;马建军;蒋蔚;何晓垒;陈坚 - 中国电子科技集团公司第三十四研究所
  • 2018-09-04 - 2019-06-11 - G02F1/35
  • 本实用新型为一种相位敏感光学参量放大器,接收到的信号光和本地激光源发出的第一泵浦光、第二泵浦光三个光束的波数满足矢量三角形关系,三束光接入三阶非线性介质器件发生简并四波混频效应,三阶非线性介质器件出射的光束接入偏振控制器,控制X,Y方向的偏振分量变换到与偏振光分束器的主轴成45°,在偏振分束器X方向和Y方向的偏振光分束,经反射镜组多次反射后再进入偏振分束器合束,合束光经滤光器后为本放大器的输出。本实用新型有效放大功率比泵浦光小两个数量级以上的信号光,并抑制信号相位噪声,且不引入振幅噪声。本放大器结构简单,成本低,体积小,易于推广使用。
  • 一种超连续谱光源-201610311546.8
  • 伍剑;邹昕;邱吉芳;王晓东;叶子;林金桐 - 北京邮电大学
  • 2016-05-11 - 2019-06-07 - G02F1/35
  • 本发明实施例公开了一种超连续谱光源,光源包括种子源系统,放大系统和白光产生系统,其中,种子源系统,至少包括光纤激光器,通过单模光纤与所述放大系统连接,用于产生超短脉冲;放大系统,至少包括主放大子系统,用于将所述超短脉冲放大,主放大子系统,包括:第一多模激光二极管、第一合束器、第一泵浦光剥离器,其中,所述第一合束器通过第一大模场增益光纤与所述第一泵浦光剥离器连接,所述第一合束器通过光纤与所述第一多模激光二极管连接;所述白光产生系统,包括模场适配器和光子晶体光纤,用于输出超连续谱白光,其中,所述模场适配器通过光纤分别与所述第一隔离器和所述光子晶体光纤连接。应用本发明实施例,能够提高平均功率的输出。
  • 激励光源装置及光传输系统-201480073367.4
  • 今西克宪;十仓俊之;末冈英树;高田贤吾 - 三菱电机株式会社
  • 2014-01-16 - 2019-06-07 - G02F1/35
  • 本发明包括生成拉曼激励光的激励光源(11);控制拉曼激励光的强度的光源控制部(12);测定伴随拉曼激励光而产生的自发辐射光噪声的强度的自发辐射光噪声测定部(15);以及基于光源控制部(12)的控制状态和自发辐射光噪声测定部(15)的测定结果来检测传输路径的异常的传输路径异常解析部(16),光源控制部(12)在传输路径异常解析部(16)没有检测到异常的状态下,阶段性地提高拉曼激励光的强制直至达到设定值为止,在传输路径异常解析部(16)检测到异常的情况下使拉曼激励光的生成停止或减少。
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