一种波导结构制作方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109116470A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710488782.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: G02B6/13

    摘要: 本发明公开一种波导结构制作方法,制作方法具体包括以下步骤:1)在超薄光学片上,使用飞秒激光刻写出光波导芯片阵列,其中超薄光学片的厚度小于100um;2)使用飞秒激光将超薄光学片进行切割,形成多个光波导芯片。本发明通过在超薄光学片上使用飞秒激光器刻写出高折射率的光波导,由于光学片超薄,可以近似认为高斯光束强度在纵向是均匀分布的,从而有效地解决现有技术中激光光束强度纵向分布不均的问题。

    一种PZT驱动微间隙标准具制作方法

    公开(公告)号:CN111230310A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811444596.9

    申请日:2018-11-29

    发明人: 吴砺 贺坤 方向一

    IPC分类号: B23K26/362 B24B7/16

    摘要: 本发明涉及一种PZT驱动微间隙标准具制作方法,包括以下步骤:1)刻槽:利用飞秒激光分别在第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面刻蚀出第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽;2)制光学表面:通过微熔或者抛光分别将第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽的表面制成光学级的光学表面;3)镀膜:对第一微平凹槽、第二光纤的另一端面、第二微平凹槽和第三微球形凹槽镀膜;4)抛光:对第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面进行抛光;5)熔接:将抛光后的第一光纤与第二光纤的一端面熔接成一体;6)制具:将第三光纤的一端面间隙设置在第二光纤的另一端面,第三光纤由PZT驱动器带动沿光路方向微移动以微调节间隙大小,第二微平凹槽的HR膜面与第三微球形凹槽的HR膜面构成平凹结构光纤标准具的谐振腔。

    多波长多声场声光调制器系统

    公开(公告)号:CN111221154B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201811419428.4

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明公开了多波长多声场声光调制器系统,其主要用于激光显示和共聚焦显微镜系统中,包括沿依序设置的光源合光束系统、分光棱镜、多波长多声场声光调制器、第一合束棱镜,当N束光源射入光源合光束系统后,由光源合光束系统将N束光源(N≥2)合为一束并射入分光棱镜,再由分光棱镜将射入的光源平行间隔分开并射入多波长多声场声光调制器中,然后对输入的各个波长的光分别或者同时进行强度调制控制,且在其射出端输出相互平行的多波长调制光,再经由合束棱镜系统合束后输出,该方案通过特殊的结构设计,将AOM结构和AOTF结构的优点进行综合,使得其能够降低单个声光器件成本、降低整个声光调制器系统复杂程度和具有快速开关调试速度的优点。

    一种波导结构制作方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109116470B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201710488782.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: G02B6/13

    摘要: 本发明公开一种波导结构制作方法,制作方法具体包括以下步骤:1)在超薄光学片上,使用飞秒激光刻写出光波导芯片阵列,其中超薄光学片的厚度小于100um;2)使用飞秒激光将超薄光学片进行切割,形成多个光波导芯片。本发明通过在超薄光学片上使用飞秒激光器刻写出高折射率的光波导,由于光学片超薄,可以近似认为高斯光束强度在纵向是均匀分布的,从而有效地解决现有技术中激光光束强度纵向分布不均的问题。

    一种高效率声光调Q器件
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110401096A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201810374890.0

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: H01S3/117 G02F1/11

    摘要: 本发明公开了一种高效率声光调Q器件,其包括依序设置的射频源、换能器和声光晶体,所述的射频源与换能器电连接,所述的换能器与声光晶体固定,当入射光射入第一声光晶体时,由声光晶体将输入的入射光衍射形成一级衍射光和零级透射光并输出,本发明提出的声光调Q器件,具有不同于常规声光调Q器件的换能器键合结构,在保证相同的调Q效应的同时,明显降低了所需施加的射频功率,大大提高了器件的可靠性。

    一种高性能的光纤耦合声光调制器

    公开(公告)号:CN110364925A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810316410.5

    申请日:2018-04-10

    IPC分类号: H01S3/117

    摘要: 本发明公开了一种高性能的光纤耦合声光调制器,其包括输入端消光结构、输出端消光结构、输入端反射镜、输出端反射镜、具有容置腔的壳体和依序设置在壳体容置腔内的输入光纤、输入端准直透镜、声光晶体、输出端准直透镜和输出光纤,输入端反射镜和输出端反射镜分别对称设置在声光晶体的两侧,输入端消光结构与输入端反射镜相对并用于接收输入端反射镜反射的光线,输出端消光结构与输出端反射镜相对并用于接收输出端反射镜反射的光线,声光晶体与射频驱动模块电连接并由射频驱动模块控制,本发明不仅具有高开关比,使得其在应用于激光器中具有更好的调Q效果,而且还兼具高可靠性、耐温性和具有高损伤阙值,使得能够适合在大功率激光器中应用。

    一种PZT驱动微间隙标准具制作方法

    公开(公告)号:CN111230310B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201811444596.9

    申请日:2018-11-29

    发明人: 吴砺 贺坤 方向一

    IPC分类号: B23K26/362 B24B7/16

    摘要: 本发明涉及一种PZT驱动微间隙标准具制作方法,包括以下步骤:1)刻槽:利用飞秒激光分别在第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面刻蚀出第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽;2)制光学表面:通过微熔或者抛光分别将第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽的表面制成光学级的光学表面;3)镀膜:对第一微平凹槽、第二光纤的另一端面、第二微平凹槽和第三微球形凹槽镀膜;4)抛光:对第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面进行抛光;5)熔接:将抛光后的第一光纤与第二光纤的一端面熔接成一体;6)制具:将第三光纤的一端面间隙设置在第二光纤的另一端面,第三光纤由PZT驱动器带动沿光路方向微移动以微调节间隙大小,第二微平凹槽的HR膜面与第三微球形凹槽的HR膜面构成平凹结构光纤标准具的谐振腔。

    多波长多声场声光调制器系统

    公开(公告)号:CN111221154A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811419428.4

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明公开了多波长多声场声光调制器系统,其主要用于激光显示和共聚焦显微镜系统中,包括沿依序设置的光源合光束系统、分光棱镜、多波长多声场声光调制器、第一合束棱镜,当N束光源射入光源合光束系统后,由光源合光束系统将N束光源(N≥2)合为一束并射入分光棱镜,再由分光棱镜将射入的光源平行间隔分开并射入多波长多声场声光调制器中,然后对输入的各个波长的光分别或者同时进行强度调制控制,且在其射出端输出相互平行的多波长调制光,再经由合束棱镜系统合束后输出,该方案通过特殊的结构设计,将AOM结构和AOTF结构的优点进行综合,使得其能够降低单个声光器件成本、降低整个声光调制器系统复杂程度和具有快速开关调试速度的优点。

    一种角度补偿的声光调制器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110361905A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810317632.9

    申请日:2018-04-10

    IPC分类号: G02F1/33 H01S3/117

    摘要: 本发明涉及一种角度补偿的声光调制器,与射频驱动模块连接,其包括呈箱形封闭结构的壳体、光学晶体、一对准直器和声光换能器,光学晶体固定在壳体内,声光换能器设于光学晶体的下表面并与射频驱动模块电连接,由射频驱动模块驱动声光换能器将射频驱动中的电磁波转换为超声波,令入射至光学晶体中的光信号发生声光效应,壳体水平侧面上设有一对位置相对的通孔,一对准直器分别对应设在一对通孔上且准直器的输出端或接收端与光学晶体相对,使光信号从其中一准直器射入至光学晶体发生衍射后,再由光学晶体射出并进入另一准直器进行输出,该方案制作工艺简单,耦合调试效率高,节省人工制作成本,器件稳定性能好,受温度变化影响小,长期可靠性好。

    一种多光纤准直器的声光调制器

    公开(公告)号:CN210348116U

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201921572198.5

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: G02F1/125 G02B6/34

    摘要: 本实用新型公开了一种多光纤准直器的声光调制器,包括依序设置的第一多光纤准直器、第一多棱光学棱镜、声光调制晶体、第二多棱光学棱镜和第二多光纤准直器;其中,对于同波长多光纤准直器,多组标准具(如:多棱光学棱镜)将输入光折射成相互平行光束进入声光调制晶体,对于不同波长的多光纤准直器,输入光采用多组标镜将各光纤光束之间折射夹角偏折为不同波长衍射角的差值;另外,本方案使用平行排列光纤的多光纤准直器进行准直光信号,用多棱光学棱镜折射使之相互平行,或形成不同波长衍射角,令光束之间间隔可达最小化;从而使声光晶体尺寸变小,同时更易安装。