会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 8. 发明申请
    • METHOD AND DEVICE FOR OBTAINING AN OPTICAL DISCHARGE IN A GAS
    • 在气体中获取光学排放的方法和装置
    • WO2012025836A2
    • 2012-03-01
    • PCT/IB2011002842
    • 2011-07-11
    • CHIVEL YURI ALEKSANDROVICH
    • CHIVEL YURI ALEKSANDROVICH
    • H01S3/097
    • H01S3/034H01S3/03H01S3/07H01S3/0813H01S3/082H01S3/09775H01S3/2232H01S3/2383
    • The invention relates to the field of laser physics and laser technology and can be used in the development and production of laser-based plasma chemical systems. The method for obtaining an optical discharge in a gas comprises the optical breakdown of a gas to produce an absorbing plasma region and the maintaining of said region in the beam of a laser throughout the active period thereof. The method is novel in that the breakdown of a gas to produce a plasma region and the maintaining of said region is carried out in a laser resonator. The method is also novel in that the breakdown of a gas to produce a plasma region and the maintaining of said region is carried out in an additional resonator of a three-mirror laser resonator. The method is also novel in that the breakdown of a gas to produce a plasma region and the maintaining of said region is carried out in the focal region of a focused conical laser beam. The method is also novel in that the breakdown of a gas to produce a plasma region and the maintaining of said region is carried out in the focal region of a three-dimensional laser beam. The device for obtaining an optical discharge in a gas comprises a laser which is optically coupled to a focusing lens. The device is novel in that it additionally comprises a laser which is optically coupled to a focusing lens and a system for generating a circular beam in the form of a reflective axicon and a conical mirror, as well as a conical swivel mirror, wherein the angle of convergence of the conical beam is equal to 180°. The device is also novel in that it additionally comprises a laser in the form of a set of disk or diode laser segments situated on the surface of a sphere with a centre at the point at which the optical axes of said laser segments intersect.
    • 本发明涉及激光物理和激光技术领域,可用于开发和生产基于激光的等离子体化学系统。 用于获得气体中的光放电的方法包括气体的光学击穿以产生吸收等离子体区域,并且在其整个活动时段内保持激光束中的所述区域。 该方法的新颖之处在于,产生等离子体区域的气体的分解和所述区域的维持在激光谐振器中进行。 该方法的新颖之处在于,在三镜式激光谐振器的附加谐振器中进行产生等离子体区域的气体的击穿和所述区域的维持。 该方法的新颖之处在于,在聚焦的圆锥形激光束的聚焦区域中进行气体的击穿以产生等离子体区域和所述区域的维持。 该方法还是新颖的,即在三维激光束的焦点区域中进行气体的分解以产生等离子体区域和维持所述区域。 用于获得气体中的光放电的装置包括光学耦合到聚焦透镜的激光器。 该装置是新颖的,其还包括光学地耦合到聚焦透镜的激光器和用于产生呈反射轴向晶圆和锥形反射镜形式的圆形光束的系统以及锥形旋转镜,其中角度 锥形束的会聚等于180°。 该器件还是新颖的,其还包括位于球体表面上的一组盘或二极管激光器段形式的激光器,其中心在所述激光器段的光轴相交的点处。
    • 9. 发明申请
    • LASERVERSTÄRKERSYSTEM
    • 激光放大器系统
    • WO2010145878A1
    • 2010-12-23
    • PCT/EP2010/055755
    • 2010-04-28
    • DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT-UND RAUMFAHRT E.V.GIESEN, AdolfMENDE, JensSPINDLER, GerhardSPEISER, Jochen
    • GIESEN, AdolfMENDE, JensSPINDLER, GerhardSPEISER, Jochen
    • H01S3/06H01S3/07H01S3/08H01S3/081H01S3/083
    • H01S3/07H01S3/0604H01S3/0615H01S3/0621H01S3/08H01S3/0804H01S3/08072H01S3/081H01S3/0818H01S3/083H01S3/10053
    • Um ein Laserverstärkersystem (10) umfassend einen Resonator (12) mit optischen Resonatorelementen (24, 34), die einen Verlauf eines sich längs einer optischen Achse ausbreitenden Resonatorstrahlungsfeldes festlegen und mindestens ein laseraktives Medium (LM), derart zu verbessern, dass die Auslegung des Resonators vereinfacht werden kann, wird vorgeschlagen, dass der Resonator als aufgespaltener Resonator ausgebildet ist und einen sich, ausgehend von einer ersten virtuellen Trennebene (22, 52) erstreckenden ersten Resonatorabschnitt und einen sich ausgehend von einer zweiten virtuellen Trennebene (32, 54) erstreckenden zweiten Resonatorabschnitt aufweist, dass die Resonatorabschnitte optisch so dimensioniert sind, dass das Resonatorstrahlungsfeld in jeder der virtuellen Trennebenen denselben Resonatormoden entsprechende Strahlungsfeldzustände aufweist, dass zwischen der ersten und der zweiten virtuellen Trennebene eine optisch vom Resonator unabhängige Verstärkungseinheit (14, 50) angeordnet ist, welche das mindestens eine laseraktive Medium umfasst und die denselben Resonatormoden entsprechenden Strahlungsfeldzustände resonatormodenneutral koppelt. In einem Ausführungsbeispiel bildet die Verstärkungseinheit (50) ein 1:1 Teleskop.
    • 一种激光放大器系统(10),其包括以这样的方式具有一个谐振器(12)光谐振器(24,34),其沿着所述谐振器辐射的光轴和至少一种活性激光介质(LM)限定了传播的过程中,以提高的设计 谐振器可以被简化,所以建议谐振器被形成为分层谐振器和,从延伸的第一谐振器和从第二虚拟分隔面延伸(32,54)的第二延伸的第一假想分割面(22,52)开始 具有谐振器,所述谐振器被光学尺寸使得谐振器具有在每个分离的虚拟平面的相应的辐射场相同的腔模式指出,第一和分离的一个光学独立的谐振器增益单元(14,50)的第二虚拟平面之间 布置,其包括至少一个激光激活介质,以及相应的辐射场的状态相同的腔模式耦合resonatormodenneutral。 在一个实施方案中,所述放大单元(50)形成1:1的望远镜。
    • 10. 发明申请
    • POLARIZATION COUPLER
    • 偏振
    • WO2010045939A4
    • 2010-07-22
    • PCT/DE2009001485
    • 2009-10-20
    • RAAB VOLKER
    • RAAB VOLKER
    • H01S5/14H01S3/08H01S5/40
    • H01S5/141G02B27/283H01S3/07H01S3/08054H01S3/08059H01S3/08086H01S3/0813H01S3/082H01S5/14H01S5/4006H01S5/4012H01S5/4062
    • The invention relates to an arrangement (a) by which two polarized radiation sources (1) and (2) having different wavelengths are spatially superimposed with each other using polarizing beam splitters (5). Thanks to a dispersive birefringent crystal (6), both beams are polarized in parallel. If the radiation sources respond to feedback with respect to their spectral emission, an additional polarization filter (8) and a partially reflective coating (9) can ensure that suitable wavelengths are set automatically. Said method is scaleable. In this way, using further dispersive birefringent crystals (6) and birefringent crystals generating a beam offset as a function of the polarization, a total of 8 radiation sources are combined into a single polarized beam.
    • 在本发明中,在空间上重叠于一个装置(a)中,与所述两个偏振激光源(1)和不同波长的(2)由偏振分束器(5)的装置。 由于色散双折射晶体(6)的两个光束再次偏振平行。 如果关于它们的光谱发射响应于反馈辐射源,一个额外的偏振滤光器(8)和一个teilreflektive涂层(9),可以确保适当波长的独立设置。 这种方法是可扩展的。 这里,与其他色散双折射晶体的帮助下(6)和双折射晶体的,依赖于偏振产生的光束的偏移,共有8个源成一个单一的偏振光束。