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公开(公告)号:CN110957632A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911267011.5
申请日:2019-12-11
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
IPC分类号: H01S5/024
摘要: 本发明公开了一种改善半导体激光阵列光谱半宽的微通道热沉,该微通道热沉包括:自下而上依次设置的底层、进出液层、隔离层、换热层和顶层;顶层表面用于安装半导体激光阵列,在半导体激光阵列安装区域的下方,换热层设置有横向分布的微通道阵列,微通道阵列从半导体激光阵列的后腔面向前腔面逐渐密集分布,微通道阵列的液体流向沿半导体激光阵列的慢轴方向,从微通道阵列的中间向两侧流动。本发明中微通道热沉的结构设计减少了微通道热沉的水阻,使得半导体激光阵列整体散热性能提高,并且使两侧与中间温度分布均匀,从而达到均匀散热的目的,进而降低半导体激光器的光谱半宽。
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公开(公告)号:CN111221134A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010169989.4
申请日:2020-03-12
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种半导体激光器的光束整形器和其制作方法。该光束整形器包括光纤,光纤的输出端设置有定制跳线,定制跳线包括:输出端插芯和光束整形模块;输出端插芯安装在光纤的输出端,固定光纤;光束整形模块包括连接套筒和自聚焦透镜;自聚焦透镜用于匀化光纤输出的光斑,设置在连接套筒内的出光一侧;输出端插芯插入设置在连接套筒内的另一侧,连接套筒的外形尺寸与跳线标准件插芯的外形尺寸保持一致。本申请通过优化标准跳线结构,在光纤的输出端,增加了光束整形模块,能够匀化光斑,而且,本申请安装后定制跳线的尺寸,与跳线标准件保持一致,从而便于客户的安装使用,在不影响客户的安装与使用前提下,优化了输出光斑的均匀性。
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公开(公告)号:CN108832469B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810565033.9
申请日:2018-06-04
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及光纤激光器技术领域,特别涉及一种光谱合束的大功率光纤激光器。包括可选择波长的光纤激光谐振外腔,可选择波长的光纤激光谐振外腔包括多个有源光纤侧泵浦模块及设置于多个有源光纤侧泵浦模块两侧的全反射腔镜和输出腔镜,有源光纤侧泵浦模块的全反射端与全反射腔镜之间及有源光纤侧泵浦模块的输出端与输出腔镜之间均依次设有转换透镜和波长选择元件,在可选择波长的光纤激光谐振外腔内,多个有源光纤侧泵浦模块发出的光纤激光以不同的波长振荡,位于有源光纤侧泵浦模块输出端的波长选择元件将多个有源光纤侧泵浦模块发出的激光光束合为一路输出。本发明采用多模有源光纤,提高了光纤激光器的功率,并且两侧加光栅改善了可靠性。
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公开(公告)号:CN108832469A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810565033.9
申请日:2018-06-04
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及光纤激光器技术领域,特别涉及一种光谱合束的大功率光纤激光器。包括可选择波长的光纤激光谐振外腔,可选择波长的光纤激光谐振外腔包括多个有源光纤侧泵浦模块及设置于多个有源光纤侧泵浦模块两侧的全反射腔镜和输出腔镜,有源光纤侧泵浦模块的全反射端与全反射腔镜之间及有源光纤侧泵浦模块的输出端与输出腔镜之间均依次设有转换透镜和波长选择元件,在可选择波长的光纤激光谐振外腔内,多个有源光纤侧泵浦模块发出的光纤激光以不同的波长振荡,位于有源光纤侧泵浦模块输出端的波长选择元件将多个有源光纤侧泵浦模块发出的激光光束合为一路输出。本发明采用多模有源光纤,提高了光纤激光器的功率,并且两侧加光栅改善了可靠性。
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公开(公告)号:CN108336635A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810062725.1
申请日:2018-01-22
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
IPC分类号: H01S3/067
CPC分类号: H01S3/06708 , H01S3/06754
摘要: 本发明属于高功率激光器技术领域,特别涉及一种高功率包层光剥除器。包括主光纤、玻璃棒及封装外壳,其中主光纤的外圆周上沿周向至少设有一个玻璃棒,玻璃棒与主光纤平行,封装外壳套装于主光纤的外侧,玻璃棒封装于封装外壳的内部。本发明通过主光纤与玻璃棒连接,实现包层光能量转移,在石英棒上降低光能量密度,然后通过石英棒和封装外壳接触,该结构在无主动冷却的条件下,提高器件的热处理能力,即可实现CPS的热处理,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN105974534B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201610556274.8
申请日:2016-07-14
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/42
摘要: 本发明公开了一种光纤耦合装置,该装置包括:基座、激光器阵列、转向光学元件、会聚透镜和光纤;激光器阵列放置于基座上;转向光学元件对激光器阵列输出的多束激光进行转向,使得转向后的多束激光的传播方向相互平行,且在传播方向的截面上多束激光对应的多个光斑的分布区域呈圆形;转向后的多束激光垂直入射到会聚透镜上,会聚透镜将多束激光会聚耦合进光纤中。本方案通过转向光学元件调整激光器阵列输出的多束激光之间的间距,使得多束激光更加紧密排列且在传播方向的截面上多个光斑的分布区域呈圆形,再由会聚透镜将多束激光耦合进光纤,充分填充了会聚透镜上满足光纤的数值孔径的空间,充分利用了光纤的数值孔径,极大地提高了光纤耦合效率。
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公开(公告)号:CN105680295B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610206338.1
申请日:2016-04-05
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
CPC分类号: H01S5/02423 , H01S3/0407 , H01S3/10053 , H01S3/10061 , H01S3/2383 , H01S5/02256 , H01S5/024 , H01S5/4012 , H01S5/4025 , H01S5/4087
摘要: 本发明公开了一种激光合束装置,该装置包括:水冷板、合束器和两个激光器阵列;每个激光器阵列包括N个激光器,N为大于1的正整数;两个激光器阵列分别固定于水冷板的上表面和下表面;合束器对两个激光器阵列输出的激光光束进行空间合束、偏振合束或波长合束。可见,本发明提供的技术方案在水冷板的上下两面进行激光器的排布,在对相同数量的激光光束进行合束的前提下,通过高效利用水冷板缩小了激光合束装置的体积,减轻了激光合束装置的重量,节省了激光合束装置所用的水冷板材料,降低了激光合束装置的成本,符合激光合束装置的生产加工需求,能够推进激光合束技术的不断发展和进步。
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公开(公告)号:CN105680295A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610206338.1
申请日:2016-04-05
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
CPC分类号: H01S5/02423 , H01S3/0407 , H01S3/10053 , H01S3/10061 , H01S3/2383 , H01S5/02256 , H01S5/024 , H01S5/4012 , H01S5/4025 , H01S5/4087 , H01S3/10 , H01S3/23
摘要: 本发明公开了一种激光合束装置,该装置包括:水冷板、合束器和两个激光器阵列;每个激光器阵列包括N个激光器,N为大于1的正整数;两个激光器阵列分别固定于水冷板的上表面和下表面;合束器对两个激光器阵列输出的激光光束进行空间合束、偏振合束或波长合束。可见,本发明提供的技术方案在水冷板的上下两面进行激光器的排布,在对相同数量的激光光束进行合束的前提下,通过高效利用水冷板缩小了激光合束装置的体积,减轻了激光合束装置的重量,节省了激光合束装置所用的水冷板材料,降低了激光合束装置的成本,符合激光合束装置的生产加工需求,能够推进激光合束技术的不断发展和进步。
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公开(公告)号:CN109346926A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811149249.3
申请日:2018-09-29
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种扇形密排激光器,包括模块封装单元和密排输出单元;模块封装单元内设有多个单管芯模块,每个单管芯模块具有一条耦合光纤;密排输出单元内设有表面具有多条V形槽的硅片,多条V形槽排布成扇形形状;单管芯模块的耦合光纤从模块封装单元伸出并进入密排输出单元,在剥离掉涂覆层后排布在V形槽中,以射出沿V形槽排列方向的激光。本申请将多个单管芯模块集中设置在模块封装单元中,并将各单管芯模块的耦合光纤引出排布在扇形排列的V型槽中,实现了耦合光纤的紧密排列,取得了单管芯模块化集成封装的效果,有效缩小了激光器的体积,而且,将耦合光纤密排在扇形排列的V型槽中,可以控制耦合光纤的出光方向。
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公开(公告)号:CN106773150A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710053915.2
申请日:2017-01-22
申请人: 北京凯普林光电科技股份有限公司
IPC分类号: G02F1/095
CPC分类号: G02F1/0955
摘要: 本发明涉及一种光隔离器,特别是涉及一种大功率液冷光隔离器。包括沿正向光入射光轴上依次设有第一光纤准直器、第一滤波器、光隔离器芯件及第二光纤准直器,所述第一光纤准直器、第一滤波器、光隔离器芯件及第二光纤准直器均设置在水冷封装装置内;所述第一光纤准直器与输入光纤连接,所述第二光纤准直器与输出光纤连接。本发明由于采用了水冷封装装置提高了散热效果,光隔离器可以较长时间地在大功率下稳定工作。
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