[实用新型]一种调制纵模全固态和频钠信标激光器有效
申请号: | 201820102822.4 | 申请日: | 2018-01-22 |
公开(公告)号: | CN207947480U | 公开(公告)日: | 2018-10-09 |
发明(设计)人: | 鲁燕华;张雷;许夏飞;任怀瑾;孙殷宏;陈小明;刘芳 | 申请(专利权)人: | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 |
主分类号: | H01S3/067 | 分类号: | H01S3/067;H01S3/10;H01S3/108;H01S3/0941;H01S3/16;H01S3/00;G02B27/09 |
代理公司: | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357 | 代理人: | 张明利 |
地址: | 621999 四川省绵阳市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信标激光器 全固态 和频 纵模 调制 电光相位调制器 本实用新型 白噪声源 调制组件 激光组件 单纵模激光 高占空比 纵模激光 高功率 高效率 钠原子 驱动源 光轴 频域 平行 探测 激发 | ||
1.一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,包括光轴相互平行的1064nm激光组件和1319nm激光组件,其特征在于,还包括调制组件,所述调制组件包括电光相位调制器(2)和白噪声源(3),所述白噪声源(3)的信号输出端与电光相位调制器(2)的信号输入端连接;
沿着激光传输光路,所述1064nm激光组件依次包括同光轴设置的单纵模1064nm种子源(1)、1064nm光纤放大器(4)、准直透镜(5)、1064nm块状固体放大器(6)、第一整形透镜组(7)和第一45°全反镜(8),所述电光相位调制器(2)的输入端与单纵模1064nm种子源(1)连接,其输出端与1064nm光纤放大器(4)连接;
沿着激光传输光路,所述1319nm激光组件依次包括同光轴设置的1319nm激光器(9)、第二整形透镜组(10)、第二45°全反镜(11)、聚焦透镜(12)和频晶体(13),所述第一45°全反镜(8)与第二45°全反镜(11)平行设置,且两者的镜面相对设置。
2.根据权利要求1所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述单纵模1064nm种子源(1)为光纤输出接口的连续单纵模1064nm激光器,其真空中心波长为1064.500nm~1064.700nm,其线宽不大于10MHz。
3.根据权利要求1所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述电光相位调制器(2)为光纤输入输出接口的高带宽电光相位调制器,其调制带宽大于500MHz,其工作波长为1.06μm。
4.根据权利要求1所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述白噪声源(3)为超宽带连续谱信号源,其信号频率覆盖范围大于50MHz。
5.根据权利要求1所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述准直透镜(5)的直径为10mm~20mm,其有效焦距为14mm~21mm,准直后的单纵模1064nm激光的光斑直径为2mm~3mm。
6.根据权利要求1所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述1319nm激光器(9)为二极管激光泵浦的1319nm Nd:YAG固体激光器,其真空中心波长为1319.389nm~1319.082nm,其线宽不大于3GHz,其中心频率等于钠信标激光中心频率与单纵模1064nm激光中心频率之差。
7.根据权利要求1-6任一所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述第一整形透镜组(7)、第二整形透镜组(10)均由2个正透镜组成,所述正透镜的直径为10mm~50mm,其焦距为直径的5倍~20倍,且2个正透镜间距等于两者的焦距之和,整形后的单纵模1064nm激光的光斑直径为2.0±0.2mm,整形后的1319nm激光的光斑直径为2.4±0.2mm。
8.根据权利要求7所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述第一45°全反镜(8)为平面镜,其镜面与单纵模1064nm种子源(1)光轴成45°夹角,其表面镀有单纵模1064nm激光的高反膜,所述第二45°全反镜(11)与1319nm激光器(9)光轴成45°夹角,其镜面中心位于单纵模1064nm 种子源(1)反射光轴与1319nm激光器(9)光轴相交处,其表面镀有单纵模1064nm激光的高反膜和1319nm激光的增透膜。
9.根据权利要求7所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述聚焦透镜(12)为正透镜,其直径为10mm~50mm,其焦距为直径的5倍~20倍。
10.根据权利要求9所述的一种调制纵模全固态和频钠信标激光器,其特征在于,所述和频晶体(13)为Ⅰ类非临界相位匹配LBO晶体,其切割角度θ=90°,Φ=0°,其长度为20mm~80mm,其中心位于聚焦透镜(12)的一倍焦距处。
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