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- [发明专利]一种腔内倍频激光器-CN200710009549.7无效
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吴砺;凌吉武;孙玉;张哨峰;马英俊
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福州高意通讯有限公司
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2007-09-19
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2008-02-27
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H01S3/00
- 本发明公开了一种腔内倍频激光器,其包括激光二极管、耦合透镜、对倍频光为1/4波片的光学晶体以及非线性倍频晶体和激光增益介质组成的微片,其中光轴在与通光方向正交的面上的投影方向为:非线性倍频晶体的光轴方向满足基频光相位匹配倍频条件,光学晶体的光轴方向与非线性倍频晶体的光轴方向成45°夹角,非线性倍频晶体的光轴方向和激光增益介质的光轴方向可成任意角度;光学晶体外端面镀泵浦光增透膜及倍频光全反射膜,光学晶体和微片之间镀对基频光全反射对倍频光透射膜,微片的后端面镀基频光全反射对倍频光透射膜,因此光学晶体不参与基频光振荡,仅控制倍频光的偏振状态,以实现宽温特点。
- 一种倍频激光器
- [发明专利]激光腔外倍频系统-CN200810240896.5无效
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刘世炳;刘院省;黄永光;陈涛
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北京工业大学
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2008-12-26
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2009-05-20
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H01S3/109
- 本发明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。本发明利用半波片及偏振分束棱镜,将耗时耗力的机械调节转换成了简单易于操作的光学调节,并实现了多个倍频波长激光的同时输出。利用本发明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,且其能量范围可调。
- 激光倍频系统
- [发明专利]一种紫外光输出微片式激光腔结构-CN200810070773.1无效
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吴砺;孙玉
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福州高意通讯有限公司
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2008-03-19
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2008-08-20
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H01S3/08
- 本发明公开了一种紫外光输出微片式激光腔结构,其包括前腔片或前腔膜、激光增益介质、二倍频晶体、三倍频或者四倍频晶体以及后腔片或后腔膜,在激光腔的激光入射端镀对基频、二倍频光高反、对泵浦光增透的前腔片或前腔膜,在激光腔的激光射出端镀对基频光、二倍频光高反、对三倍频光高透后腔片或后腔膜作为谐振腔后腔镜,其中在二倍频晶体和三倍频或者四倍频晶体之间设置紫外反射膜或者紫外吸收平片,并在三倍频或者四倍频晶体之前镀对基频光、二倍频光高透、对三倍频光或者四倍频光高反膜,采用以上技术方案,利用紫外反射膜和紫外吸收光学平片使腔内产生的紫外光不返回易受紫外光损伤的激光增益介质、倍频晶体等光学元件,延长激光腔使用寿命。
- 一种紫外光输出微片式激光结构
- [发明专利]倍频激光器-CN201210299073.6无效
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李存法;李潜
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上海三鑫科技发展有限公司
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2012-08-21
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2014-03-12
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H01S3/08
- 发明涉及一种倍频激光器,该倍频激光器包括半导体激光器、耦合透镜、激光晶体、倍频晶体、热电制冷器以及装有激光晶体的球槽支座和装有倍频晶体的球状热沉,所述半导体激光器、耦合透镜、激光晶体和倍频晶体同轴设置,激光晶体和倍频晶体的外端面镀有合适的激光膜系构成激光谐振腔,所述半导体激光器作为泵浦源,其输出的泵浦光经过耦合透镜后进入激光晶体,激发激光晶体后再经过谐振腔的反馈作用,经腔内的倍频晶体倍频输出倍频光。本发明的倍频激光器具有易于调节、体积小、散热性能好、易于装配、内部结构简单、功率高及适合批量生产等一系列优点。
- 倍频激光器
- [发明专利]一种激光倍频装置-CN202211719493.5在审
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赵虎;邓明发
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北京东方锐镭科技有限公司
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2022-12-30
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2023-02-03
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H01S3/109
- 本发明属于激光倍频技术领域,提出一种激光倍频装置,包括:波片、偏振片、第一倍频晶体、第二倍频晶体,第一二向色镜、第二二向色镜、第三二向色镜及激光吸收装置;波片调整输入激光的偏振态,偏振片将激光束按照相互垂直的偏振态分为两束传播方向不同的激光束;第一激光束经过第二倍频晶体倍频后输出第二倍频光束;第二激光束被预定分光角度的偏振片反射到第一倍频晶体入光面输出第一倍频光束;第一倍频光束依次经过第一二向色镜、第二二向色镜、第三二向色镜反射后穿过第二倍频晶体与第二倍频光束合束输出本发明的技术方案能够实现高峰值功率基频光倍频输出,降低非线性晶体的损伤风险;无机械移动机构,降低故障率,维护简单。
- 一种激光倍频装置
- [实用新型]复合腔四倍频全固态激光器-CN200820071499.5无效
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叶子青;郑权
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长春新产业光电技术有限公司
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2008-03-11
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2009-02-04
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H01S3/00
- 本实用新型涉及一种复合腔四倍频全固态激光器,其特征在于:增益介质面向泵光耦合镜的表面镀基频波长高反膜和泵光波长抗反膜、增益介质、分光镜组与基频和二倍频双色波长双色高反腔镜座构成基频谐振腔,二倍频晶体置放在分光镜组到基频和二倍频双色波长双色高反腔镜座之间光路中,基频和二倍频双色波长双色高反腔镜座、分光镜组与二倍频和四倍频波长双色高反腔镜构成二倍频复合腔,四倍频晶体置放在分光镜组到二倍频和四倍频波长双色高反腔镜之间光路中。是一种新的双光路复合腔模式,其直接耦合效率高,可大幅度提高四倍频效率;分光镜组有光隔离器作用,四倍频光不对增益介质和二倍频晶体造成光损伤;谐振主腔和外复合腔结构相对独立,调整容易;二倍频晶体和四倍频晶体均采用
- 复合倍频固态激光器
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