[发明专利]一种半开腔式多波段随机拉曼光纤激光器在审

专利信息
申请号: 202210929625.0 申请日: 2022-08-09
公开(公告)号: CN115173217A 公开(公告)日: 2022-10-11
发明(设计)人: 姜守振;孙硕;孙新;盛伟涵;刁光浩;韩运奥 申请(专利权)人: 浙江领康医疗器械有限公司
主分类号: H01S3/30 分类号: H01S3/30;H01S3/067;H01S3/0941
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 317500 浙江省台州市温岭市东*** 国省代码: 浙江;33
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种半开腔式多波段随机拉曼光纤激光器。所述激光器包括:泵浦模块,有两个976nm激光二极管,提供泵浦光;全反射结构,由高反光纤布拉格光栅和光纤反射镜组成,将泵浦光、泵浦掺镱光纤所产生的1080nm受激发射光和由于受激拉曼散射效应产生的多阶斯托克斯光进行全反射,使激光器获得高转换效率;泵浦合束器,将两束泵浦光耦合为一束泵浦光;双包层掺镱光纤,受到976nm激光产生1080nm基频激光;折射率渐变多模光纤,作为拉曼增益介质,在被1080nm基频激光泵浦后发生受激拉曼散射效应,随泵浦功率提高可产生多阶斯托克斯光,从光纤末端进行输出。本发明激光器采用由高反光纤布拉格光栅和光纤反射镜组成的全反射结构,形成了半开式拉曼谐振腔,具有高转换效率。
搜索关键词: 一种 半开 腔式多 波段 随机 光纤 激光器
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江领康医疗器械有限公司,未经浙江领康医疗器械有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210929625.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种755nm级联气体医美激光器-202210420004.X
  • 刘金波;蔡向龙;郭敬为 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2022-04-20 - 2023-10-27 - H01S3/30
  • 本发明提供一种755nm级联气体医美激光器,包括532nm绿光脉冲泵浦激光器以及以所述532nm绿光脉冲泵浦激光器输出激光光路为中轴线、依次放置的一级拉曼激光生成系统和二级拉曼激光生成系统;所述一级拉曼光生成系统包括第一聚焦透镜、第一拉曼池以及683nm拉曼光分离系统;所述二级拉曼激光生成系统包括第二聚焦透镜、第二拉曼池以及755nnm拉曼光分离系统;所述第一拉曼池和第二拉曼池内分别填充氢气与CO2气体。本发明通过受激拉曼散射变频的手段,可以将脉冲激光频率下转换产生更长波段的拉曼激光。同时以高损伤阈值、大拉曼频移的气体作为拉曼活性介质,并选择合适的泵浦激光波长,可以实现高峰值功率的拉曼激光输出。
  • 一种755nm气体医美激光器-202210419989.4
  • 刘金波;蔡向龙;郭敬为 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2022-04-20 - 2023-10-27 - H01S3/30
  • 本发明提供一种755nm气体医美激光器,包括:用以输出532nm泵浦激光的532nm绿光脉冲泵浦激光器;用以将532nm泵浦激光聚焦到拉曼池中心位置聚焦透镜;用以接受532nm泵浦激光并在所述532nm泵浦激光作用下发生受激拉曼散射从而输出755nm波长拉曼光的拉曼池,所述拉曼池内填充的拉曼活性气体为氢气与CO2的混合气体。本发明通过受激拉曼散射变频的手段,可以将脉冲激光频率下转换产生更长波段的拉曼激光。同时以高损伤阈值、大拉曼频移的气体作为拉曼活性介质,并选择合适的泵浦激光波长,可以实现高峰值功率的拉曼激光输出。
  • 一种基于级联受激散射的激光器-201910453439.2
  • 李永亮;王驰;张翼鹏;张英明 - 长春理工大学
  • 2019-05-28 - 2023-10-13 - H01S3/30
  • 本申请涉及一种基于级联受激散射的激光器。现有的气体拉曼激光器只经过一次SBS和一次SRS效应,使得输出光压缩效率低。本申请提供了一种基于级联受激散射的激光器,第一受激散射部包括脉冲激光器和SBS紧凑双池组件,SBS紧凑双池组件包括第一检偏器;第二受激散射部设置于所述第一检偏器下方,第二受激散射部包括第一行波放大器和SBS聚焦单池组件,SBS聚焦单池组件包括第二检偏器;第三受激散射部设置于所述第二检偏器下方,第三受激散射部包括第二行波放大器和SRS聚焦单池组件,SRS聚焦单池组件包括第三检偏器;光输出部设置于所述第三检偏器下方。级联SBS效应和行波放大器提高了种子光的峰值功率,提高了SRS效应。
  • 一种用于冷原子干涉仪的拉曼光产生装置及方法-202111639627.8
  • 朱欣欣;郭彬;邬黎明;李凯;林佳宏 - 杭州微伽量子科技有限公司
  • 2021-12-29 - 2023-09-22 - H01S3/30
  • 本发明提供一种用于冷原子干涉仪的拉曼光产生装置,该装置包括参考激光器、锁相激光器、锁频单元、锁相单元、声光调制单元、第一合束器和输出单元,锁频单元与参考激光器连接,锁相单元的第一连接端与参考激光器连接,锁相单元的第二连接端及第三连接端分别与锁相激光器的输出端和输入端连接;第一合束器分别与参考激光器和锁相激光器的输出端连接;声光调制单元与第一合束器连接;输出单元与所述第一合束器的输出端连接。该装置通过对参考激光器与锁相激光器的功率比的连续调整,实现对拉曼光的功率比的精准控制,同时,参考激光器的倍频频率ν1的激光占比很小,在不增加额外设备的条件下实现了对边带效应的抑制,简化系统复杂性,节省成本。
  • 多光束布里渊放大器件以及激光放大方法-202310834318.9
  • 邱捷;郝亮;曹莉华 - 北京应用物理与计算数学研究所
  • 2023-07-07 - 2023-09-08 - H01S3/30
  • 本公开涉及一种多光束布里渊放大器件以及激光放大方法,涉及激光放大领域。其中的多光束布里渊放大器件包括:依次排列的至少两个放大单元,放大单元内设有增益介质;种子光通过至少两个放大单元内的增益介质纵向传播;种子光的传播方向与至少两个放大单元的排列方向一致;至少两束泵浦光关于种子光的传播方向对称分布,以预设角度射入至少两个放大单元内的增益介质内,实现布里渊放大。应用本公开可以实现对激光的有效放大。
  • 一种高功率拉曼结构光场的产生装置及方法-202310001525.6
  • 白振旭;安嘉硕;陈晖;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2023-01-03 - 2023-08-01 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种高功率拉曼结构光场的产生装置及方法,中心波长为λp的泵浦源所输出的泵浦光经由望远镜系统、偏振片、二分之一波片与聚焦透镜组成的耦合系统之后,入射至安装在二维可移动平台上的拉曼谐振腔中;谐振腔内中心波长为λp的泵浦光与拉曼晶体之间发生受激拉曼散射、产生中心波长为λs的Stokes信号光,调整二维可移动平台的偏移量与输出镜的俯仰偏摆角调控Stokes信号光的光场结构,输出波长拓展的高功率拉曼结构光场;经长通滤波器滤除泵浦光得到纯净的Stokes结构光。本发明可以使得固态结构光激光器输出光场具备一定复杂结构的同时拓展结构光的输出波长,并解决功率受限的问题。
  • 一种回形反射拉曼激光放大器-202310324077.3
  • 白振旭;郑浩;郝鑫;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2023-03-29 - 2023-08-01 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种回形反射拉曼激光放大器,所述放大器包括:梯形棱镜、激光晶体模块、五边形棱镜,梯形棱镜的下底面紧贴且平行激光晶体模块的端面,梯形棱镜的上表面为激光出射方向;五边形棱镜的底面平行于激光晶体模块的端面,五边形棱镜的第一五边形棱镜侧面与激光晶体模块的侧面平行且对齐;种子光耦合镜组与种子光模块,设于五边形棱镜的一侧。第一基频光模块与第二基频光模块,置于五边形棱镜的底面一侧,基频光沿水平方向传播,从五边形棱镜的底面垂直入射,穿过激光晶体模块与梯形棱镜后出射。本发明可以大幅度的提高激光器的输出功率,并且实现输入与输出种子光的同向。
  • 泵浦增益系统和信号整形系统-202310510637.4
  • 焦文婷;张磊;张萌徕;高阳;尹坤 - 之江实验室
  • 2023-05-08 - 2023-07-25 - H01S3/30
  • 本申请提供一种泵浦增益系统和信号整形系统。泵浦增益系统用于产生受激布里渊散射效应,泵浦增益系统包括第一泵浦增益组件和第二泵浦增益组件。第一泵浦增益组件用于接收光源产生的泵浦光和探测光,产生受激布里渊散射效应,输出泵浦光和经受激布里渊散射效应处理的第一探测光。第二泵浦增益组件和第一泵浦增益组件连接,第二泵浦增益组件用于接收第一探测光和泵浦光,产生受激布里渊散射效应,输出经受激布里渊散射效应处理的第二探测光。本申请提供的泵浦增益系统可以一定程度上避免受激布里渊散射效应中的增益饱和现象,降低增益带宽,使探测光经受激布里渊散射效应处理后形成窄带宽、高消光比和低噪声的高质量信号。
  • 一种基于受激拉曼散射产生放大结构的超短脉冲激光器-202210034668.2
  • 刘照虹;李绍文;罗甜甜;樊榕;纪文强;扈雪雷;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2022-01-13 - 2023-07-18 - H01S3/30
  • 本发明为一种基于受激拉曼散射产生放大结构的超短脉冲激光器,所述超短脉冲激光器包括:泵浦源;分束镜;反射镜;凸透镜;SRS产生池;第一二向色镜;SRS放大池;第二二向色镜;泵浦源发出单纵模泵浦光被分束镜分为两束;第一束光经凸透镜和第一二向色镜聚焦反射进入SRS产生池中发生后向受激拉曼散射,产生反向的Stokes种子光并透过第一二向色镜进入SRS放大池;第二束光经反射镜和第二二向色镜反射后进入SRS放大池中与反向的Stokes种子光对向相遇,反向Stokes种子光提取第二束光的能量进行放大;被压缩放大后的超短脉冲Stokes种子光透过第二二向色镜输出。泵浦光经过该结构的压缩放大,能获得较高的能量输出,相比于锁模激光器,可直接产生数十毫焦的皮秒激光。
  • 一种钠导星激光器-202310405323.8
  • 杨学宗;刘雨萱;孙玉祥;李牧野;冯衍 - 国科大杭州高等研究院
  • 2023-04-17 - 2023-07-14 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种钠导星激光器,包括:1092nm光纤激光泵浦源、第一空间光隔离器、倍频模块、第二空间光隔离器、金刚石拉曼谐振模块、输出激光调制模块和温控模块;所述1092nm光纤激光泵浦源经第一空间光隔离器后,注入倍频模块获得546nm激光;通过第二空间光隔离器后注入金刚石拉曼谐振腔模块,实现单频线偏振589nm激光输出,再经过输出激光调制模块后,将线偏振589nm激光变为圆偏振,并对单频589nm激光光谱线宽进行展宽,实现匹配钠原子吸收谱线宽的589nm激光输出;温控模块用于调节和稳定金刚石晶体和倍频晶体的工作温度。本发明针对现有腔内倍频金刚石拉曼钠导星激光器技术上的不足,提出了一种新型技术路线,能够实现589nm的高功率、高转换效率以及高光束质量的窄线宽、圆偏振激光输出。
  • 一种双波长拉曼频移激光生成装置及方法-202310100608.0
  • 李刚;任国全;黄富瑜;毛少娟;陈玉丹;武东生 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2023-02-10 - 2023-07-04 - H01S3/30
  • 本发明提供了一种双波长拉曼频移激光生成装置及方法,其结构包括依次设置的泵浦光源、会聚透镜、后腔镜、激光介质、声光Q开关、拉曼介质和输出镜,所述泵浦光源为采用光纤耦合的808nm连续波半导体激光二极管,所述激光介质为陶瓷Nd:YAG激光棒,所述拉曼介质为BaWO4晶体,所述后腔镜和所述输出镜组成谐振腔。本发明泵浦光源产生的光源经过会聚透镜、后腔镜,在后腔镜和输出镜组成谐振腔中产生双波长拉曼激光,从输出镜发出,本发明将双波长激光泵浦与级联拉曼技术相结合,产生高光束质量、高光谱纯度的的双波长拉曼激光。
  • 一种半导体泵浦金刚石拉曼激光光谱/时序合成装置-202310341356.0
  • 薄勇;申玉;彭钦军;李海东 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-03-31 - 2023-06-27 - H01S3/30
  • 本发明提出了一种半导体泵浦金刚石拉曼激光光谱/时序合成装置,包含:包括至少一个半导体泵浦源、至少一个金刚石拉曼介质、谐振腔、合束模块与信号反馈调节模块。本发明实施例基于半导体泵浦金刚石拉曼激光光谱/时序合成装置,根据合束模块的最大波长分辨差即拉曼激光波长差、半导体泵浦源波长最大调谐波长差,经过信号反馈调节模块控制半导体泵浦源激光波长及金刚石拉曼介质产生的拉曼激光波长,使得相邻金刚石拉曼激光波长差满足合束模块的最佳合束条件,为激光光谱/时序合成技术提供窄线宽、高光束质量、波长调谐范围大的光源,从而获得高功率、高光束质量的合成光谱。
  • 基于正交极化模式布里渊激光克尔光频梳的控制方法、存储介质和终端-202310157633.2
  • 蒲剑 - 四川泊微科技有限公司
  • 2021-10-19 - 2023-06-23 - H01S3/30
  • 本发明公开了基于正交极化模式布里渊激光克尔光频梳的控制方法、存储介质和终端,基于控制模块;方法包括:初始控制步骤;二次泵浦控制步骤:向可调波长激光器发送第二控制命令,基于用于监测光极化分束后交叉极化TM模式的受激布里渊激光状态的第四光探测器的监测数据,进一步调整泵浦激光波长蓝移速度和光功率,直到出现克尔光频梳状态。本发明通过产生正交极化模式受激布里渊激光二次泵浦形成克尔光频梳,对光频梳的特定梳齿间隔光波进行过滤,过滤后的光波信号进行拍频,得到需要的微波信号输出。
  • 一种LD侧面泵浦的人眼安全波段拉曼频移激光装置-202310100619.9
  • 毛少娟;李刚;黄富瑜;陈玉丹;应家驹 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2023-02-10 - 2023-06-09 - H01S3/30
  • 本发明提供了一种LD侧面泵浦的人眼安全波段拉曼频移激光装置,包括依次安装在谐振腔内的后腔镜、Nd:YAG侧泵组件、声光Q开关、BaWO4晶体和输出镜,输出镜远离BaWO4晶体的一侧安装有倾斜设置的分光镜,Nd:YAG侧泵组件包括位于中间的Nd:YAG晶体棒和在Nd:YAG晶体棒侧面放置的LD侧面泵浦模块;Nd:YAG晶体棒、BaWO4晶体和声光Q开关晶体在通光截面上均镀有1319‑1338nm和1502‑1527nm的增透膜;后腔镜镀有1319‑1338nm和1502‑1527nm高反膜;输出镜镀有1319‑1338nm和1502‑1527nm部分透射膜。本发明以1319nm和1338nm基频光作为泵浦源,通过内腔拉曼频移,获得了不同重复频率下稳定输出的1.5μm波段人眼安全激光。
  • 一种混合气体多波长输出的受激拉曼变频装置-202111464520.4
  • 郭敬为;蔡向龙;郑天成;刘金波 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2021-12-03 - 2023-06-09 - H01S3/30
  • 本发明属于激光变频领域,具体地说是一种混合气体多波长输出的受激拉曼变频装置,泵浦激光源及45度反射镜均设置于拉曼池的外部,拉曼池的两端均设有拉曼池窗口,拉曼池内长度方向的一端设有聚焦透镜及平面反射镜、另一端设有凹面反射镜及平面反射镜;拉曼活性气体瓶及惰性气体瓶分别通过气管路与拉曼池的内部相连通,泵浦激光源发出的泵浦激光通过45度反射镜反射后经一端拉曼池窗口射入拉曼池内,穿过聚焦透镜后,依次经过凹面反射镜及平面反射镜反射,最终经过另一端的拉曼池窗口后输出到拉曼池的外部,拉曼池内的泵浦激光在反射过程中实现激光波长的变换。本发明实现了气体拉曼变频装置的小型化。
  • 一种双气室结构设计的气体受激拉曼变频装置-202111474842.7
  • 蔡向龙;郭敬为;刘金波 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2021-12-03 - 2023-06-09 - H01S3/30
  • 本发明属于激光变频领域,具体地说是一种双气室结构设计的气体受激拉曼变频装置,泵浦激光源、45度反射镜及聚焦透镜均设置于拉曼池A的外部,拉曼池A的两端分别设有拉曼池窗口A及拉曼池窗口C,拉曼池A的内部设有拉曼池B,拉曼池B的一端与拉曼池A的一端连接、并共用拉曼池窗口A,拉曼池B的另一端设有拉曼池窗口B;拉曼池A内长度方向的一端设有位于拉曼池B下方的平面反射镜,拉曼池A长度方向的另一端设有凹面反射镜及平面反射镜,凹面反射镜与该端的平面反射镜沿拉曼池A的高度方向上下设置本发明实现了气体拉曼变频装置的小型化。
  • 一种通过气体介质调控激光输出的气体受激拉曼变频装置-202111464883.8
  • 蔡向龙;郭敬为;刘金波 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2021-12-03 - 2023-06-09 - H01S3/30
  • 本发明属于激光变频领域,具体地说是一种通过气体介质调控激光输出的气体受激拉曼变频装置,泵浦激光源及45度反射镜均设置于拉曼池的外部,拉曼池的一端设有拉曼池窗口,拉曼池内长度方向的两端均设有平面反射镜,每端的平面反射镜沿拉曼池的高度方向上下设置;拉曼活性气体瓶及惰性气体瓶分别通过气管路与拉曼池的内部相连通,泵浦激光源发出的泵浦激光通过45度反射镜反射后经拉曼池窗口射入拉曼池内,再通过拉曼池两端的平面反射镜交替反射,经最后一个平面反射镜反射后再按原路反向反射回去,最终经过拉曼池窗口后输出到拉曼池的外部,拉曼池内的泵浦激光在反射过程中实现激光波长的变换。本发明实现了气体拉曼变频装置的小型化。
  • 布里渊单纵模移频光纤激光器-201611017714.9
  • 甘久林;杨中民;杨昌盛 - 华南理工大学
  • 2016-10-31 - 2023-05-23 - H01S3/30
  • 本发明提供布里渊单纵模移频光纤激光器,包括光源模块、光纤环行器、光放大器、光纤隔离器、第一光纤耦合器、第一移频光纤、第二移频光纤、第二光纤耦合器。本发明构建单向有源环形谐振腔,基于光纤复合腔技术方案,利用复合腔的选模特性,使得腔纵模间隔大于布里渊增益谱谱宽,从而在布里渊增益谱范围内有且只有一个腔纵模可以起振并形成激光出射,进而高效低成本实现布里渊型单纵模运转移频光纤激光输出。此布里渊单频激光频率始终跟随泵浦种子光,宽带移频效果稳定,基于复合腔实现单纵模运转,结构简单无复杂控制要求,可充分满足基于自发布里渊散射型的分布式光纤温度应变传感系统对宽带移频技术的苛刻应用需求。
  • 一种超长拉曼光纤激光器-202210525923.3
  • 饶云江;董诗盛;韩冰;刘洋;邓康烨 - 电子科技大学
  • 2022-05-13 - 2023-05-23 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种超长拉曼光纤激光器,涉及光纤激光器以及光通信与传感领域,本发明的技术创新点分为三部分,其一是采用高阶随机光纤激光拉曼泵浦,可以使得产生的激光峰值远离泵浦端,从而延长拉曼光纤激光器的极限腔长;其二是采用新型超低损耗光纤作为传输光纤,该新型光纤具有更低的传输损耗,提升激光的传输距离,从而延长拉曼光纤激光器的极限腔长;其三是利用新型超低损耗光纤瑞利散射系数低的特点,能够有效降低光纤瑞利散射形成的分布式随机反馈对拉曼激光器的影响,从而进一步提高了拉曼光纤激光器的极限腔长。实验表明:本发明实现了364km长的拉曼光纤激光器,为目前世界上报道的最长的激光器。
  • 一种温控的布里渊激光克尔光频梳的微波发生装置-202310157630.9
  • 蒲剑 - 四川泊微科技有限公司
  • 2021-10-19 - 2023-05-09 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种温控的布里渊激光克尔光频梳的微波发生装置,包括:控制模块;可调波长激光器;光放大器;光环形器,第一端口接收放大后的泵浦激光;氮化硅微环腔在腔体内部激发布里渊激光后连同反射的泵浦激光通过光输入端输出混合激光至光环形器的第二端口;光极化分束器;光子滤波模块,接收光极化分束器的布里渊激光后选择对应频率间隔后输出过滤后的光子信号;第一光探测器;氮化硅微环腔通过控制模块对可调波长激光器的调谐实现布里渊激光二次泵浦形成克尔光频梳。本发明通过产生正交极化模式受激布里渊激光二次泵浦形成克尔光频梳,对光频梳的特定梳齿间隔光波进行过滤,过滤后的光波信号进行拍频,得到需要的微波信号输出。
  • 一种LD端面泵浦人眼安全拉曼激光器-202310101508.X
  • 黄富瑜;周冰;毛少娟;李刚;王鹏 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2023-02-10 - 2023-04-28 - H01S3/30
  • 本发明涉及拉曼激光器技术领域,尤其是涉及一种LD端面泵浦人眼安全拉曼激光器。包括LD端面泵浦光源、泵浦光会聚透镜、后腔镜、Nd:YAG晶体、声光Q开关晶体、BaWO4晶体、输出镜;Nd:YAG晶体、BaWO4晶体和声光Q开关晶体在通光截面上均镀有1319‑1338nm和1502‑1527nm的增透膜;后腔镜镀有808nm增透膜、1319‑1338nm和1502‑1527nm高反膜;输出镜镀有1319‑1338nm和1502‑1527nm部分透射膜。本发明以1319nm和1338nm基频光作为泵浦源,通过内腔拉曼频移,获得了不同重复频率下稳定输出的1.5μm波段人眼安全激光。
  • 通过受激拉曼散射实现9.2μm中红外激光输出的装置和方法-202211558405.8
  • 郭敬为;蔡向龙;刘金波;徐明 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2022-12-06 - 2023-04-21 - H01S3/30
  • 本发明提供了一种通过受激拉曼散射实现9.2μm中红外激光输出的装置和方法,属于中红外激光光源技术领域。本发明中,泵浦激光器输出的泵浦激光,输入充装有拉曼介质气体的拉曼池一中,实现1.9μm波长激光的输出,再通过聚焦透镜输入充装有拉曼介质气体的拉曼池二中,实现聚焦,再通过Herroitt凹面反射镜实现多次反射后从拉曼池中输出,激光在拉曼池中实现多次聚焦。本发明利用现有的大脉冲能量的Nd:YAG基频激光器作为泵浦光源泵浦拉曼介质,通过氢气受激拉曼散射产生9.2μm波长的二阶拉曼激光。相比于其他获得方法,本发明可以获得比较高的脉冲峰值功率,可以在9.2μm处获得比较高的激光脉冲能量。
  • 一种拉曼放大系统-202310011896.2
  • 白振旭;郝鑫;郑浩;齐瑶瑶;丁洁;颜秉政;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2023-01-05 - 2023-04-07 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种拉曼放大系统,所述系统包括:泵浦源,泵浦源发出波长为λP的泵浦光,通过分光镜分为两束:一束作为拉曼放大器的泵浦光,通过时间延迟装置和放大器,经第一望远镜器件的光束口径调整和准直后,通过45°的第一二向色镜,进入由第一拉曼晶体、第一平面反射镜、第二平面反射镜组成的拉曼放大器;另外一束光经第三平面反射镜反射,注入拉曼振荡器,产生波长为λS的斯托克斯光,拉曼振荡器由第四平面反射镜、第二拉曼晶体、凹面反射镜组成;波长为λS的斯托克斯光经第二望远镜器件的光束口径调整和准直,经45°的第二二向色镜、第一二向色镜反射后,进入拉曼放大器。
  • 一种双泵级联型超窄线宽布里渊随机激光器-202211699842.1
  • 欧中华;周文睿;张利勋;范潇东;刘永 - 电子科技大学
  • 2022-12-28 - 2023-04-07 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种双泵级联型超窄线宽布里渊随机激光器包括泵浦激光器、光纤放大器、光隔离器、光纤耦合器、第一光纤环形器、第二光纤环形器、第三光纤环形器、可调节光纤衰减器、第一受布里渊增益光纤、第二布里渊增益光纤和可调谐滤波器;本发明采用两个受激布里渊散射频移重合或交叠的光纤,在第一布里渊增益光纤中发生受激布里渊散射,其产生的斯托克斯光经过可调光纤衰减器后进一步为第二布里渊增益光纤提供斯托克斯光信号源,同时在第二布里渊增益光纤中发生瑞利散射并经由第三光纤环形器后为第一布里渊增益光纤的提供随机反馈;在该系统中实现了更高的布里渊增益,能够进一步地压缩激光线宽并最终输出超窄线宽随机激光。
  • 拉曼抑制光纤-202210904337.X
  • R.D.福尔哈伯;M.H.穆恩德尔;P.格雷格 - 朗美通经营有限责任公司
  • 2022-07-29 - 2023-02-03 - H01S3/30
  • 本申请提供了一种拉曼抑制光纤。在一些实施方式中,单片光纤可以包括锥形芯,该锥形芯在输入端处具有第一直径并且在输出端处具有第二直径。锥形芯可以包括在输入端处的第一锥形区域、在输出端处的第二锥形区域、以及具有大于第一直径和第二直径的恒定直径的中心区域。第一锥形区域沿着第一锥形区域的长度从中心区域的第一直径单调地扩展到恒定直径,并且第二锥形区域沿着第二锥形区域的长度从中心区域的恒定直径单调地收缩到第二直径。单片光纤可以用作传输光纤,以将激光束从光纤激光器引擎传输到加工头。
  • 提升气体拉曼激光功率稳定性的装置及方法-202211245562.3
  • 张哲;郭晓杨;周沧涛;阮双琛;林庆典;余军 - 深圳技术大学
  • 2022-10-12 - 2023-01-20 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种提升气体拉曼激光功率稳定性的装置及方法,装置包括:空芯光纤、单模光纤、宽带光源、泵浦和气压测量单元。空芯光纤的一端设置有第一耦合器,空芯光纤的另一端设置有第二耦合器,单模光纤的一端设置有第三耦合器,单模光纤的另一端设置有第四耦合器,宽带光源的输出端连接第三耦合器;泵浦连接第一耦合器,第四耦合器将单模光纤的输出光和空芯光纤的输出光通过合束形成马赫增德干涉得到干涉信号;气压测量单元通过干涉信号获取空芯光纤内部的气体压力。可以实时得到空芯光纤内部真实、实时的气体压力。从而能够有针对性的对泵浦功率进行调节,提高气体拉曼激光的功率稳定性。
  • 一种移频注入锁定的超窄线宽布里渊激光器及系统-202211033368.9
  • 包华龙;张哲馨;陈明照;周沛;李念强 - 苏州大学
  • 2022-08-26 - 2022-12-30 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种移频注入锁定的超窄线宽布里渊激光器及系统,包括:波长可调谐激光光源DFB、第一光环形器、光纤放大器、移频器、第一光纤耦合器、隔离器、第二光环形器、第一偏振控制器、布里渊增益光纤、第二光纤耦合器,波长可调谐激光光源DFB、第一光环形器、光纤放大器和第二光环形器依次连接,第二光环形器、第一偏振控制器、布里渊增益光纤、隔离器、第二光纤耦合器依次环形连接组成布里渊激光腔,第二光纤耦合器、第一光纤耦合器、隔离器和第一光环形器依次连接,第一光纤耦合器和第二光纤耦合器均包括一个输入端口和两个输出端口。本发明基于移频注入,可抑制模式跳变,可将激光线宽压窄到百mHz级别,并降低激光频率噪声。
  • 一种用于提高中红外超连续光源在长波长光谱区域能量占比的方法-202211054198.2
  • 秦冠仕;郭晓慧;贾志旭;秦伟平 - 吉林大学
  • 2022-08-31 - 2022-11-18 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种用于提高中红外超连续光源在长波长光谱区域能量占比的方法,属于宽带超连续光源技术领域,具体包括如下步骤:步骤一:搭建宽带中红外超连续光源;步骤二:基于宽带中红外超连续光源提高其在长波长光谱区域能量占比,具体如下:利用在中红外波段具有低传输损耗的氟碲酸盐玻璃光纤或硫系玻璃光纤等作为非线性介质,通过优化设计非线性光纤和泵浦激光参数,基于光纤中红移色散波产生效应获得宽带中红外超连续光源,同时利用级联拉曼放大技术提高宽带中红外超连续光源在长波长光谱区域的能量占比,进而研制具有超高长波长光谱区域能量占比的全光纤化宽带中红外超连续光源。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top