一种半导体激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112103768A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011241278.X

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: H01S5/40 H01S5/022

    摘要: 一种半导体激光器,包括第一发光模块、第二发光模块、合束器、聚焦透镜和输出光纤,所述第一发光模块和第二发光模块相对设置,合束器和聚焦透镜设置在第一发光模块和第二发光模块之间,合束器包括偏振片,合束器上设有第一透射端面、第二透射端面、第一反射端面和第二反射端面,所述偏振片布置于第二透射端面上,所述第一发光模块发射的激光经第一透射端面和第一反射端面后,在第二反射端面上进行反射,所述第二发光模块发出的激光先经偏振片偏振,而后经第二透射端面、第二反射端面到达第一反射端面进行反射,从所述第二反射端面发射出的激光和从所述第一反射端面发射出的激光经过聚焦透镜聚焦后耦合进入输出光纤。

    一种半导体激光器散热性能的评估方法及系统

    公开(公告)号:CN112083306A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011176502.1

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提供了一种半导体激光器散热性能的评估方法及系统,其方法包括:首先根据多次半导体激光器运行试验,获取所述半导体激光器的多组运行参数;每组所述运行参数至少包括:激光出射波长λ和对应的电流I;将各组运行参数中的电流I进行平方运算,得到多个电流平方参数I²;建立激光出射波长λ和对应的电流平方参数I²的关系图,拟合得到直线λ=K×I²,获得所述半导体激光器的λ~I²斜率系数K;最后根据所述斜率系数K,利用半导体激光器壳体热阻计算公式,计算获得所述半导体激光器的壳体热阻Rs。本发明的有益效果是:准确率高,易于实现,流程简单,工作量小,周期短,实用性强。

    半导体激光器
    3.
    发明公开
    半导体激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN110718855A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910882354.6

    申请日:2019-09-18

    摘要: 本发明实施例提出一种半导体激光器,属于激光技术领域。该半导体激光器包括:光束耦合结构,光束耦合结构包括相位延迟片和偏振耦合器,偏振耦合器包括第一入射方向和第二入射方向,相位延迟片位于第一入射方向;至少两个出光单元,出光单元包括激光芯片、快轴准直透镜和慢轴准直透镜,激光芯片的出射光束依次经过快轴准直透镜和慢轴准直透镜,并入射至光束耦合结构。出光单元的出射光束分别在快轴方向和慢轴方向进行光束整形处理,并且至少两个出光单元分别沿第一入射方向和第二入射方向入射至偏振耦合器,从而提高偏振耦合器的出射光束的质量。

    一种激光器
    4.
    发明公开
    一种激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN110556709A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910866928.0

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: H01S5/40 H01S5/00

    摘要: 本发明实施例涉及光学技术领域,公开了一种激光器,该激光器包括COS阵列、准直透镜阵列、反射镜阵列和壳体,从COS阵列出射的单色激光经过准直透镜阵列和反射镜阵列出射时,部分光束透过反射镜阵列透射到壳体的非平面壳壁上,由于壳体的非平面壳壁与所述反射镜阵列所出射光的相交处,所述非平面壳壁与光轴呈非九十度设置,反射镜阵列出射的透射光不会沿着原出射光路反射,避免回射光损伤COS阵列中的芯片。

    一种光纤尾纤
    5.
    发明公开
    一种光纤尾纤 审中-实审

    公开(公告)号:CN108761646A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810775769.9

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G02B6/26 G02B6/42

    CPC分类号: G02B6/262 G02B6/4296

    摘要: 本发明公开了光纤技术领域的一种光纤尾纤;光纤尾纤包括熔石英端帽,光纤,熔石英玻璃管和玻璃毛细管;光纤包括裸光纤段和传能光纤段;所述熔石英端帽、光纤、熔石英玻璃管、玻璃毛细管同轴固定;所述熔石英端帽的一端与裸光纤段的一端连接,所述传能光纤段的一端穿过玻璃毛细管之后与裸光纤段的一端连接,所述熔石英玻璃管套在光纤的外面,所述熔石英玻璃管的两端分别套在熔石英端帽和玻璃毛细管的外面。通过上述方式,本发明的光纤尾纤可以支持连续1000W,峰值功率1MW/CM2的激光耦合,可广泛应用于需要光纤耦合输入/输出的半导体激光器,特定波长的固体激光器的入射端或者出射端,且物料简单,造价较低。

    一种模式匹配隔离器和光纤激光器

    公开(公告)号:CN108155548A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810141026.6

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/106 G02F1/095

    摘要: 本发明实施例公开了一种模式匹配隔离器和光纤激光器,所述模式匹配隔离器包括:输入光单元,用于输入激光束;准直单元,用于将所述输入激光束变成准直光束;隔离单元,用于隔离返回光束;聚焦单元,用于将所述准直光束聚焦于所述输出光单元;输出光单元,用于输出激光束。本发明实施例通过在输入光单元之间设置准直单元、隔离单元和聚焦单元,通过准直单元将输入的激光束变成准直光束,准直光束经过隔离单元和聚焦单元,通过聚焦单元聚焦于输出光单元输出。以此实现了输入输出光的模式匹配,从而实现了同时具有模式匹配和隔离功能的模式匹配隔离器,可以减小光纤激光器中的熔点,提高光纤激光器的抗损伤能力。

    一种半导体激光器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112103765A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011270510.2

    申请日:2020-11-13

    IPC分类号: H01S5/022

    摘要: 一种半导体激光器,包括:COS阵列、快轴准直透镜阵列、反射镜阵列、慢轴准直透镜、圆盒状壳体和封盖,COS阵列用于产生激光,快轴准直透镜阵列设置在COS阵列的出光方向上,反射镜阵列呈预设角度倾斜放置在快轴准直透镜阵列的出光方向上,慢轴准直透镜设置在反射镜阵列的出光方向上,封盖与圆盒状壳体上设置有相对应的固定结构,封盖罩设在圆盒状壳体上时通过固定结构与圆盒状壳体固定为一体,且在固定为一体时封盖与圆盒状壳体之间形成一密封腔体,本发明实施例将半导体激光器中的光学器件集成在一个圆盒状壳体内,且通过固定结构密封固定,封装方便,还能够有效缩小半导体激光器的体积,且集成度高、美观性好。

    一种激光器
    9.
    发明公开
    一种激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN111884044A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010839635.6

    申请日:2020-08-19

    摘要: 本发明实施例涉及激光器技术领域,公开了一种激光器,其包括:用于出射激光COS阵列,设置在所述COS阵列的出光方向上的准直透镜阵列,以及壳体,该壳体包括一体成型的底座和反射镜阵列,所述反射镜阵列的抛光镜面用于反射从所述准直透镜阵列出射的激光,所述抛光镜面呈预设角度设置在所述准直透镜阵列的出光方向上,本发明实施例提供的激光器中反射镜与壳体一体成型,在调试激光器的出光方向时,仅需调整激光器中透镜的角度即可,调试过程操作简单。

    一种激光器及激光器冷却系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111884041A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010939343.X

    申请日:2020-09-09

    发明人: 周少丰 胡晖 蒙剑

    IPC分类号: H01S5/024 H01S5/022

    摘要: 本发明实施例涉及激光器散热技术领域,公开了一种激光器及激光器冷却系统,该激光器包括用于产生并输出激光的激光模组,以及,用于密封收容所述激光模组的壳体,其中,所述壳体的一表面上设置有用于为冷却液提供一循环流动空间的水流道,所述壳体在与所述表面相接的一侧面上设有用于输入或输出所述冷却液的液体通孔,本发明实施例提供的激光器能够通过冷却液冷却的方式实现有效散热。