一种实现双路激光输出的激光器制造技术

技术编号:37180741 阅读:21 留言:0更新日期:2023-04-20 22:47
本实用新型专利技术涉及一种实现双路激光输出的激光器,其包括激光谐振装置、第一输出装置及第二输出装置。激光谐振装置包括谐振腔体、第一透射组件、第二透射组件及能级跃迁组件。谐振腔体两端开口,第一透射组件和第二透射组件分别与谐振腔体的两端开口一一对应连接,能级跃迁组件设置于谐振腔体内,泵浦光能够注入到能级跃迁组件上。第一输出装置与第一透射组件连接,第二输出装置与第二透射组件连接。第一透射组件、第二透射组件和能级跃迁组件构成激光谐振装置,再通过第一输出装置和第二输出装置实现两路激光的输出。相较于两个单路激光输出的激光器组合设备,在同等输出功率和光束质量的情况下,极大地简化了激光器的结构,进而减小了体积和重量。减小了体积和重量。减小了体积和重量。

【技术实现步骤摘要】
一种实现双路激光输出的激光器


[0001]本技术涉及激光器
,尤其涉及一种实现双路激光输出的激光器。

技术介绍

[0002]光纤激光器在各个领域得到了广泛的应用,如何降低光纤激光器的成本、体积和重量是光纤激光器的一个研究重点。在许多对激光器输出功率不高的应用场合,若同时需要两路光源,那么则需要两台独立的包括光学模块、驱动电源、冷却模块和控制模块的激光器组合,使得现有的两路输出的激光器结构复杂,并且体积和重量大,不利用应用工厂实际。
[0003]因此,亟需一种实现双路激光输出的激光器来简化设备的结构,以此来减少设备的体积和重量。

技术实现思路

[0004](一)要解决的技术问题
[0005]鉴于现有技术的上述缺点和不足,本技术提供一种实现双路激光输出的激光器,其解决了两路输出的激光器结构复杂且体积和重量大的技术问题,实现了一个谐振装置输出两路激光的功能。
[0006](二)技术方案
[0007]为了达到上述目的,本技术的实现双路激光输出的激光器包括:
[0008]激光谐振装置、第一输出装置以及第二输出装置;
[0009]所述激光谐振装置包括谐振腔体、第一透射组件、第二透射组件以及能级跃迁组件;所述谐振腔体两端开口,所述第一透射组件和所述第二透射组件分别与所述谐振腔体的两端开口一一对应连接,所述能级跃迁组件设置于所述谐振腔体内,泵浦光能够注入到所述能级跃迁组件上;
[0010]所述第一输出装置与所述第一透射组件连接,所述第二输出装置与所述第二透射组件连接。
[0011]可选地,所述第一透射组件和所述第二透射组件均为低反射透镜,所述低反射透镜能够透射1100纳米~10640纳米波长的激光;
[0012]所述低反射透镜的表面镀膜,镀膜的3dB谱宽为0.1纳米~2纳米,所述低反射透镜的透射率为50%~90%。
[0013]可选地,所述第一透射组件和所述第二透射组件均为低反射率啁啾光纤光栅,所述第一透射组件和所述第二透射组件的中心波长范围为1100纳米~10640纳米;所述第一透射组件和所述第二透射组件3dB谱宽为0.1纳米~2 纳米;所述第一透射组件和所述第二透射组件的透射率为50%~90%;所述第一透射组件和所述第二透射组件的中心波长差值小于0.01纳米。
[0014]可选地,所述能级跃迁组件为钕玻璃晶体,所述能级跃迁组件呈圆柱体;所述圆柱
体的两个端面均镀膜,镀膜为1050纳米~1100纳米的宽带增透膜;所述钕玻璃晶体的透射率大于99.97%。
[0015]可选地,所述第一输出装置和所述第二输出装置均包括:输出头、包层光过滤器、空间光耦合器以及准直镜;
[0016]所述准直镜、所述空间光耦合器、所述包层光过滤器以及所述输出头通过输出光纤依次连接;
[0017]所述第一输出装置的所述准直镜与所述第一透射组件相对设置,所述第二输出装置的所述准直镜与所述第二透射组件相对设置。
[0018]可选地,所述准直镜的焦距为10毫米~100毫米,且表面镀膜的3dB谱宽为0.1纳米~2纳米,所述准直镜的透射率大于99.5%。
[0019]可选地,所述空间光耦合器包括石英晶体和非球面耦合镜片,所述非球面耦合镜片与所述准直镜相对设置,所述石英晶体与所述输出光纤连接;
[0020]所述石英晶体与所述非球面耦合镜片的表面镀膜的3dB谱宽为0.1纳米~2纳米,所述石英晶体的透射率大于99.5%。
[0021]可选地,所述能级跃迁组件为有源光纤,所述有源光纤的纤芯的直径为 10微米、14微米、20微米、25微米或30微米。
[0022]可选地,所述第一输出装置和所述第二输出装置均包括:输出头、包层光过滤器以及泵浦合束器;
[0023]所述输出头、所述包层光过滤器以及所述泵浦合束器通过输出光纤依次连接;
[0024]所述第一输出装置的所述泵浦合束器与所述第一透射组件相对设置,所述第二输出装置的所述泵浦合束器与所述第二透射组件相对设置。
[0025]可选地,所述泵浦光的波长为808纳米、915纳米、976纳米中的一个或多个的组合。
[0026](三)有益效果
[0027]本技术利用第一透射组件、第二透射组件和能级跃迁组件构成激光谐振装置,在激光谐振装置的两端都实现激光输出,再通过第一输出装置和第二输出装置实现两路激光的输出。相较于采用两个单路激光输出的激光器组合设备,在同等输出功率和光束质量的情况下,极大地简化了激光器的结构,进而减小了激光器的体积和重量。并且,由于只需一个激光谐振装置,因此,仅采用一台冷却设备便能实现激光器的冷却,进一步简化了设备结构。
附图说明
[0028]图1为本技术的实现双路激光输出的激光器的结构示意图;
[0029]图2为本技术的实现双路激光输出的激光器的空间光耦合器的结构示意图。
[0030]【附图标记说明】
[0031]1:泵浦源;
[0032]2:能级跃迁组件;
[0033]3:谐振腔体;
[0034]41:第一透射组件;42:第二透射组件;
[0035]5:第一输出装置;6:第二输出装置;61:准直镜;62:空间光耦合器; 621:非球面耦
合镜片;622:石英晶体;63:包层光过滤器;64:输出头。
具体实施方式
[0036]为了更好地解释本技术,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本技术作详细描述。其中,本文所提及的“上”、“下”...... 等方位名词以图1的定向为参照。
[0037]虽然附图中显示了本技术的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本技术而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更清楚、透彻地理解本技术,并且能够将本技术的范围完整的传达给本领域的技术人员。
[0038]如图1所示,本技术提供了一种实现双路激光输出的激光器,在激光器两端都实现激光输出并且只采用一个谐振腔体3,相较于采用两个单路激光输出的激光器组合设备,在同等输出功率和光束质量的情况下,极大地降低了激光器的成本。实现双路激光输出的激光器包括激光谐振装置、第一输出装置5以及第二输出装置6。其中,激光谐振装置包括谐振腔体3、第一透射组件41、第二透射组件42以及能级跃迁组件2,能级跃迁组件2为工作物质,谐振腔体3两端开口,第一透射组件41和第二透射组件42分别与谐振腔体3的两端开口一一对应连接,能级跃迁组件2设置于谐振腔体3 内,泵浦源1产生的泵浦光能够注入到能级跃迁组件2上,泵浦光波长为808 纳米、915纳米、976纳米中的一种或多种的组合,泵浦光注入到能级跃迁组件2当中,泵浦光被能级跃迁组件2吸收,能级跃迁组件2中的稀土离子电子从低能级跃迁到高能级从而发生粒子数反转,一旦增益大于损耗,就会产生自发辐射,通过两个透射组件束缚以后产生震荡,实现两路激光的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种实现双路激光输出的激光器,其特征在于,所述实现双路激光输出的激光器包括:激光谐振装置、第一输出装置(5)以及第二输出装置(6);所述激光谐振装置包括谐振腔体(3)、第一透射组件(41)、第二透射组件(42)以及能级跃迁组件(2);所述谐振腔体(3)两端开口,所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)分别与所述谐振腔体(3)的两端开口一一对应连接,所述能级跃迁组件(2)设置于所述谐振腔体(3)内,泵浦光能够注入到所述能级跃迁组件(2)上;所述第一输出装置(5)与所述第一透射组件(41)连接,所述第二输出装置(6)与所述第二透射组件(42)连接。2.如权利要求1所述的实现双路激光输出的激光器,其特征在于,所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)均为低反射透镜,所述低反射透镜能够透射1100纳米~10640纳米波长的激光;所述低反射透镜的表面镀膜,镀膜的3dB谱宽为0.1纳米~2纳米,所述低反射透镜的透射率为50%~90%。3.如权利要求1所述的实现双路激光输出的激光器,其特征在于,所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)均为低反射率啁啾光纤光栅,所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)的中心波长范围为1100纳米~10640纳米;所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)3dB谱宽为0.1纳米~2纳米;所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)的透射率为50%~90%;所述第一透射组件(41)和所述第二透射组件(42)的中心波长差值小于0.01纳米。4.如权利要求1

3任意一项所述的实现双路激光输出的激光器,其特征在于,所述能级跃迁组件(2)为钕玻璃晶体,所述能级跃迁组件(2)呈圆柱体;所述圆柱体的两个端面均镀膜,镀膜为1050纳米~1100纳米的宽带增透膜;所述钕玻璃晶体的透射率大于99.97%。5.如权利要求4所述的实现双路激光输出的激光器,其特征在于,所述第一输出装置(5)和所述第二输出装置(6)均包括:输...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜鹏辉张玮莹闫彭彭牛满钝
申请(专利权)人:济南邦德激光股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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