【技术实现步骤摘要】
本技术涉及激光器,尤其涉及一种蓝光激光器。
技术介绍
1、目前的1kw蓝光激光器,输出亮度较低,已经推出市场的1kw蓝光激光器输出光纤最小是600um,功率密度约3538w/mm2,仅适用于0.2mm以下的铜材焊接应用或者配合光纤激光器多波长复合输出。
2、现有的1kw蓝光激光器,输出亮度不足,导致应用受限,所使用的单管芯片,残余发散角大,且快慢轴不一致,快轴光束轻微收缩,慢轴光束轻微发散,最终导致只能选择聚光点尺寸较大的位置作为光纤耦合位置,其输出光纤芯径尺寸受限,功率密度受限。
技术实现思路
1、针对现有技术之不足,本技术的目的在于提供一种蓝光激光器,其使用一种二次准直镜对慢轴的发散光束进行优化,使其光束发散角减小,同时聚光光斑的尺寸也大幅度减小;使用楔形棱镜,针对部分快轴发散角不理想的光束进行整形,使其聚光光斑面积成倍减少;最终实现1kw-400um的光纤耦合输出。
2、本技术的实施例通过以下技术方案实现:
3、一种蓝光激光器,包括:
4、第一光束发射合束模组、第二光束发射合束模组、依次设置的偏振合束模组、压缩镜组及用于光束输出的输出模组;
5、第一光束发射合束模组、第二光束发射合束模组均包括楔形棱镜以及二次准直镜,所述楔形棱镜用以调整至少部分光束的快轴发散角,所述二次准直镜用以减少光束慢轴发散角。
6、根据一种优选实施方式,所述楔形棱镜半切入于快轴光束,使一半的光束快轴发散角发生变化并改变聚光点处快轴方
7、根据一种优选实施方式,所述二次准直镜全切入于慢轴光束,使光束慢轴发散角减少。
8、根据一种优选实施方式,所述二次准直镜为柱面镜,所述柱面镜沿着光束输出方向设置于所述楔形棱镜的后侧。
9、根据一种优选实施方式,所述偏振合束模组包括用以改变光束偏振态的波片以及合束镜组;部分光束由所述第一光束发射合束模组发射依次经反射镜反射、所述合束镜组反射形成反射光束,所述反射光束朝向所述压缩镜组输出;
10、部分光束由所述第二光束发射合束模组发射经过波片改变光束偏振态后射入所述合束镜组折射形成折射光束,所述折射光束与所述反射光束在空间上重叠且输出方向一致。
11、根据一种优选实施方式,所述楔形棱镜包括有沿着光束输出方向的入射棱面和出射棱面,其中部分光束垂直射入所述入射棱面,所述出射棱面相对于所述入射棱面为倾斜设置。
12、根据一种优选实施方式,所述输出模组包括光阑以及聚光镜,所述光阑、所述聚光镜沿着光束输出方向依次设置。
13、根据一种优选实施方式,所述反射镜设置于所述第一光束发射合束模组的输出端,用以反射所述第一光束发射合束模组输出的光束至所述合束镜组形成所述反射光束并与所述折射光束重叠输出。
14、根据一种优选实施方式,所述合束镜组包括pbs合束镜,所述波片为1/2波片。
15、根据一种优选实施方式,还包括光纤,所述光纤设置于聚光镜的输出端,所述光纤的芯径为400微米。
16、一种蓝光激光器产生高亮度光束的方法,包括如下步骤:
17、光束输出包括快轴光束和慢轴光束的光束,在光束输出过程中,楔形棱镜至少部分切入于快轴光束,二次准直镜全切入于慢轴光束,最后全部光束通过输出模组输出,以获得高亮度光束。
18、所述楔形棱镜半切入于快轴光束。
19、本技术实施例的技术方案至少具有如下优点和有益效果:
20、本技术设计的蓝光激光器相比于原有的1kw蓝光激光器,功率密度提升,将大大提高kw级蓝光激光器的加工性能。
21、使用一种二次准直镜对慢轴的发散光束进行优化,使其光束发散角减小,同时聚光光斑的尺寸也大幅度减小;
22、使用一种楔形棱镜,针对部分快轴发散角不理想的光束进行整形,使其聚光光斑面积成倍减少;最终实现1kw-400um的光纤耦合输出。
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1.一种蓝光激光器,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的蓝光激光器,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的蓝光激光器,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的蓝光激光器,其特征在于,
5.根据权利要求3所述的蓝光激光器,其特征在于,
6.根据权利要求1所述的蓝光激光器,其特征在于,
7.根据权利要求5所述的蓝光激光器,其特征在于,
8.根据权利要求6所述的蓝光激光器,其特征在于,
【技术特征摘要】
1.一种蓝光激光器,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的蓝光激光器,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的蓝光激光器,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的蓝光激光器,其特征在于,
【专利技术属性】
技术研发人员:陈国宁,邢鹏岳,吴茂冬,卢国杰,牛增强,韩金龙,
申请(专利权)人:深圳市联赢激光股份有限公司,
类型:新型
国别省市:
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