一种大功率绿光激光器制造技术

技术编号:8927308 阅读:222 留言:0更新日期:2013-07-15 23:30
一种大功率绿光激光器。主要解决了现有的绿光激光器激光输出功率小、稳定性差及调节难度大的问题。其特征在于:光路呈V型,输出镜(5)和全反镜(6)均为平凹型镜片且凹面相对,输出镜(5)的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜(6)的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体(4)后转换的绿光经全反镜(6)反射透过输出镜(5)输出;输出镜(5)和全反镜(6)分别安装在微调整镜架上。该大功率绿光激光器具有结构紧凑、激光输出功率大、稳定性好及调节难度低的特点。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

High power green laser

High power green laser. The utility model mainly solves the problems that the output power of the existing green laser is small, the stability is poor and the adjustment is difficult. It is characterized in that the light path is V, the output mirror (5) and mirror (6) is a flat concave lens and a concave mirror (5), the output of the concave surface of 532nm high permeability coating and 1064nm high reflective mirror coating (6) has high anti 532nm concave 1064nm coating and high anti coating, base frequency light crystal (4) after conversion by green mirror (6) reflected through the output mirror (5) output; the output mirror (5) and mirror (6) are respectively arranged in the adjustment frame. The high-power green laser has the advantages of compact structure, large output power, good stability and low adjustment difficulty.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种激光器,具体涉及一种大功率绿光激光器
技术介绍
目前,端面泵浦固体激光器是比较常见的激光器,具体应用中,对激光器所发出激光的波长有多种需求,绿光激光器是其中一种,绿光激光器广泛应用于舞台灯光、激光内雕、激光打标机等领域,现有的端面泵浦绿光激光器主要结构包括泵浦光源、激光晶体及倍频晶体。其中,激光晶体接收到泵浦光源入射后,将泵浦光转换为基频光,该基频光通过所述倍频晶体后变为倍频光,波长在500nm 570nm范围内的光属于绿光。大部分绿光激光器都采用L型、Z型或直腔结构,这类型激光器存在以下技术缺陷:激光输出功率小,稳定性差,调节不方便。
技术实现思路
为了克服现有的绿光激光器激光输出功率小、稳定性差及调节不方便的不足,本技术提供一种大功率绿光激光器,该大功率绿光激光器具有结构紧凑、激光输出功率大、稳定性好及调节难度低的特点。本技术所采用的技术方案是:一种大功率绿光激光器,包括耦合镜、激光晶体、Q开关及倍频晶体,泵浦光通过耦合镜及激光晶体后转换为基频光并由Q开关控制,光路呈V型,输出镜和全反镜均为平凹型镜片且凹面相对,输出镜的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体后转换的绿光经全反镜反射透过输出镜输出;输出镜和全反镜分别安装在微调整镜架上。所述的微调整镜架由镜座、带法兰的镜片安装座及调整螺钉组成,调整螺钉穿过镜座与镜片安装座上的法兰螺纹连接,输出镜或全反镜镶嵌在镜片安装座内。本技术的特点:由于采取上述技术方案,基频光射入到输出镜的凹面后反射到倍频晶体,一部分基频光转换为绿光,没转换的基频光和绿光射到全反镜的凹面被全部反射,折回到倍频晶体,其中的基频光再次有一部分转换为绿光,当射到输出镜后,绿光输出,提高了基频光的利用率,进而增大了激光输出功率。另外,输出镜和全反镜分别安装在微调整镜架上,稳定性好,调节难度低。附图说明图1为本技术的光路图。图2为本技术中微调整镜架的结构示意图。图中1-耦合镜,2-激光晶体,3- Q开关,4-倍频晶体,5-输出镜,6_全反镜,7_镜座,8-法兰,9-镜片安装座,10-调整螺钉。具体实施方式以下结合附图对本技术实施例作进一步说明:如图1结合图2所不,一种大功率绿光激光器,包括f禹合镜1、激光晶体2、Q开关3及倍频晶体4,泵浦光通过耦合镜I及激光晶体2后转换为基频光并由Q开关3控制,光路呈V型,输出镜5和全反镜6均为平凹型镜片且凹面相对,倍频晶体4位于输出镜5和全反镜6之间,输出镜5的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜6的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体4后转换的绿光经全反镜6反射透过输出镜5输出;输出镜5和全反镜6分别安装在微调整镜架上。由于米取上述技术方案,基频光射入到输出镜5的凹面后反射到倍频晶体4,一部分基频光转换为绿光,没转换的基频光和绿光射到全反镜6的凹面被全部反射,折回到倍频晶体4,其中的基频光再次有一部分转换为绿光,当射到输出镜5后,绿光输出,提高了基频光的利用率,进而增大了激光输出功率。另外,输出镜5和全反镜6分别安装在微调整镜架上,稳定性好,调节难度低。由图2所示,所述的微调整镜架由镜座7、带法兰8的镜片安装座9及调整螺钉10组成,调整螺钉10穿过镜座7与镜片安装座9上的法兰8螺纹连接,输出镜5或全反镜6镶嵌在镜片安装座9内。微调整镜架的具体工作原理参见中国专利CN201010202026.6,此处不作赘述。权利要求1.一种大功率绿光激光器,包括耦合镜(I)、激光晶体(2)、Q开关(3)及倍频晶体(4),泵浦光通过耦合镜(I)及激光晶体(2)后转换为基频光并由Q开关(3)控制,其特征在于:光路呈V型,输出镜(5)和全反镜(6)均为平凹型镜片且凹面相对,输出镜(5)的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜(6)的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体(4)后转换的绿光经全反镜(6)反射透过输出镜(5)输出;输出镜(5)和全反镜(6)分别安装在微调整镜架上。2.根据权利要求1所述的一种大功率绿光激光器,其特征在于:所述的微调整镜架由镜座(7)、带法兰(8)的镜片安装座(9)及调整螺钉(10)组成,调整螺钉(10)穿过镜座(7)与镜片安装座(9)上的法兰⑶螺纹连接,输出镜(5)或全反镜(6)镶嵌在镜片安装座(9)内。专利摘要一种大功率绿光激光器。主要解决了现有的绿光激光器激光输出功率小、稳定性差及调节难度大的问题。其特征在于光路呈V型,输出镜(5)和全反镜(6)均为平凹型镜片且凹面相对,输出镜(5)的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜(6)的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体(4)后转换的绿光经全反镜(6)反射透过输出镜(5)输出;输出镜(5)和全反镜(6)分别安装在微调整镜架上。该大功率绿光激光器具有结构紧凑、激光输出功率大、稳定性好及调节难度低的特点。文档编号H01S3/109GK203056362SQ20132004249公开日2013年7月10日 申请日期2013年1月23日 优先权日2013年1月23日专利技术者钟正根, 郑长和 申请人:浙江嘉泰激光科技有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种大功率绿光激光器,包括耦合镜(1)、激光晶体(2)、Q开关(3)及倍频晶体(4),泵浦光通过耦合镜(1)及激光晶体(2)后转换为基频光并由Q开关(3)控制,其特征在于:光路呈V型,输出镜(5)和全反镜(6)均为平凹型镜片且凹面相对,输出镜(5)的凹面上有532nm高透镀膜和1064nm高反镀膜,全反镜(6)的凹面上有532nm高反镀膜和1064nm高反镀膜,基频光经倍频晶体(4)后转换的绿光经全反镜(6)反射透过输出镜(5)输出;输出镜(5)和全反镜(6)分别安装在微调整镜架上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:钟正根郑长和
申请(专利权)人:浙江嘉泰激光科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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