一种半导体激光器的光谱合束装置

    公开(公告)号:CN117712822A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311730102.4

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器的光谱合束装置,包括:沿半导体激光器的光轴依次设置的快轴准直镜、慢轴准直镜、第一可旋转半波片和偏振分束器;偏振分束器的透射光束方向上依次设有第二可旋转半波片、第一柱面传输透镜和第一衍射光栅,偏振分束器的反射光束方向上依次设有第二柱面传输透镜和第二衍射光栅;一衍射光栅的‑1级衍射光作为输出光束,另一衍射光栅的‑1级衍射光束经全反射镜反射作为反馈光束回到半导体激光器;第一可旋转半波片和第二可旋转半波片可调节波片旋转角度。本发明通过在外腔中引入的可旋转半波片和偏振分束器实现输出光束和反馈光束占比的精确调节,从而在实现波长锁定的同时获得最高功率和效率的合束光束输出。

    一种全空间平面的匀光照明装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116379378A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310346755.6

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种全空间平面的匀光照明装置,包括:至少一排的半导体激光光源;半导体激光光源设置在垂直于所需照明平面的长度方向;每排半导体激光光源均对应连接有用于改变半导体激光光源的激光输出功率的光源驱动电路;每排半导体激光光源的激光输出光路上均依次设置有光束准直模块、分光模块和匀光模块,匀光模块包括柱面镜和非球面反射镜,柱面镜和非球面反射镜与所需照明平面呈预设夹角设置;经准直后的一部分光束经分光模块后入射至非球面反射镜,经准直后的另一部分光束入射至柱面镜。本发明结构简单,操作方便,通过设置光束准直模块和匀光模块来实现平面的均匀照明,有效解决了实际场景中补光灯照明不均匀的问题。

    一种半导体激光器合束装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115832872A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211483859.3

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器合束装置,包括:半导体激光光源与合束装置;半导体激光器合束装置包括N个激光单元,合束装置包括N‑1个偏振合束器件与N‑2个偏振态变换器,N≥3;偏振态变换器分别设置在相邻两个偏振合束器件之间,一端的偏振合束器件的透射侧设有一激光单元,N‑1个偏振合束器件的反射侧对应设有N‑1个激光单元;上一级的偏振合束器件将透射侧的激光束和反射侧的激光束进行合束,而后将合束后的激光束入射至下一级的偏振合束器件的透射侧,并最终从另一端的偏振合束器件射出,完成N个激光单元的合束。本发明可实现对多个激光单元多次偏振合束,在相同光束质量的情况下,可大幅度提升输出光功率。

    近衍射极限输出大芯层尺寸Yb:YAG晶体波导激光器及确定芯层尺寸的方法

    公开(公告)号:CN110380329A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910600480.8

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 近衍射极限输出大芯层尺寸Yb:YAG晶体波导激光器及确定芯层尺寸的方法,属于激光技术领域。在晶体波导激光器的单模条件中,将模式竞争概念引入到晶体波导中增加单模输出的芯径的尺寸,得到大功率的单模输出。首先利用晶体波导的二维模场分布情况下的模式竞争单模条件,计算得出芯层厚度上限可以增大到传统计算结果的1.79倍;其次成功制备了截面单边尺寸为330±10μm的长方形大芯径Yb:YAG晶体波导,优选320μm×400μm,通过实验验证了模拟计算的方向性正确,同时证明了模式竞争在限模中起到的巨大作用,为得到近衍射极限输出大芯层尺寸Yb:YAG晶体波导激光器提供了一种方法。

    一种高泵浦吸收、高功率输出的新型薄片激光器结构

    公开(公告)号:CN110086070A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910415905.8

    申请日:2019-05-19

    Abstract: 一种高泵浦吸收、高功率输出的新型薄片激光器结构。本发明采用的技术方案为一种泵浦级联薄片激光器结构,包括两个陶瓷框架,一个泵浦源,两个通过键合或焊接有不同增益介质的薄片,以及直通冷却液。两个陶瓷框架竖直放置,两个薄片分别为薄片A和薄片B,薄片A和薄片B平行镶嵌在陶瓷框架中。连接面和薄片A上表面之间所构成的区域为区域D;薄片A下表面和薄片B上表面所构成的区域为区域E。本结构在采用腔内泵浦,提高泵浦吸收效率的同时,运用泵浦级联的方法,第二次泵浦光波长与输出波长更为接近,极大地降低了激光过程中的量子亏损,再一次缓解增介质中的热负载,有效进行热管理,提高激光器的效率,延长了激光器的使用寿命。

    一种用于提高晶体键合质量的晶体表面加工质量表征方法

    公开(公告)号:CN107655408A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710883648.1

    申请日:2017-09-26

    CPC classification number: G01B11/00 H01L21/187

    Abstract: 一种用于提高晶体键合质量的晶体表面加工质量表征方法,属于激光晶体和固体激光技术领域。本发明提出的表征方法由三个参量:表面平整度、粗糙度、微凸起间距共同约束晶体表面加工质量,作为对提高晶体键合质量至关重要的参数,克服现有表征方法缺少对晶体表面横向微观形貌约束的不足,避免键合晶体接触面出现残留空隙,提高晶体键合质量和成品率,克服目前晶体键合面较小的不足。

    一种基于体布拉格光栅选模的互易式增益光栅自适应激光器

    公开(公告)号:CN104638507A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510065408.1

    申请日:2015-02-08

    Abstract: 一种基于体布拉格光栅选模的互易式增益光栅自适应激光器,利用干涉产生的增益光栅进行激光光束时间空间特性的动态控制,并通过体布拉格光栅对腔内振荡光角度和线宽进行选择,并属于激光领域。由泵浦源、泵浦耦合系统、激光增益介质、柱面镜、全反镜-Ⅰ、全反镜组-Ⅱ、体布拉格光栅组成。本发明具有以下优点:结构紧凑简单;提高了系统的频谱选择特性,控制模体积;可获得高光束质量激光输出。

    多棒串接固体激光器晶体棒精确对准方法

    公开(公告)号:CN102299474A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110186529.3

    申请日:2011-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种多棒串接固体激光器激光晶体棒的精确对准方法,属于大功率固体激光器技术领域。本发明提供了一种脉冲或者连续激光器中多个晶体棒的串接方法。根据多棒串接谐振腔的腔长L,腔内晶体棒个数N,相邻晶体棒的间距d,晶体棒直径φ,晶体棒的平均热焦距f,通过谐振腔传输矩阵变换的方法,计算晶体棒的角度对准精度范围。利用准直的可见的指示光辅助调节,通过控制晶体棒的透射光和反射光的位置,使晶体棒达到计算的精度范围,实现晶体棒的精确对准。本发明所提供的晶体棒精确对准方法具有方法简单有效,对准精度高的特点。

    一种特殊形状平顶光斑输出功率合束器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119291937A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411521961.7

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种特殊形状平顶光斑输出功率合束器及其制备方法,包括合束光纤束、过渡光纤以及特殊纤芯形状光纤,所述合束光纤束进行熔融拉锥以后从锥腰处切断形成第一锥区,所述第一锥区与所述过渡光纤的输入端错位熔接相连,所述特殊纤芯形状光纤的输入端进行熔融拉锥后形成第二锥区,所述第二锥区与所述过渡光纤的输出端直接熔接相连。本发明特殊纤芯形状光纤的纤芯形状决定了输出光斑的形状,并产生平顶的光能量分布。合束光纤束、过渡光纤和特殊纤芯形状光纤的组合配置能够激发更多的高阶模式,以提高输出光斑的均匀性。该合束器不需要特殊的光学元件进行光束匀化整形,从而减少系统的复杂性并降低成本。

    平行光栅夹持调整架
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114200615B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202111618013.1

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种平行光栅夹持调整架,其包括:光栅夹持组件和用于调节所述光栅夹持组件空间位置的自由度调节装置;所述自由度调节装置包括:旋转输出组件、支撑组件;所述支撑组件和旋转输出组件相对固定设置;所述光栅夹持组件包括:连接导杆、相互平行的第一光栅夹持架和第二光栅夹持架,所述连接导杆的两端分别与第一光栅夹持架、第二光栅夹持架铰接、且连接导杆平行于两个光栅夹持架的中点连线。第二光栅夹持架受旋转输出组件驱动而产生旋转时,其可通过连接导杆带动第一光栅夹持架同步旋转,该过程中两个光栅夹持架始终保持平行,便于实现复合光谱合束,精确度比传统的手动调节装置高,能够获得更高的光谱合束效率。

Patent Agency Ranking