[实用新型]一种基于光纤耦合半导体泵浦的脉冲固体激光器实验系统有效
申请号: | 201820331636.8 | 申请日: | 2018-03-12 |
公开(公告)号: | CN207853169U | 公开(公告)日: | 2018-09-11 |
发明(设计)人: | 李秀芳;孙彦乾;赵鹏;张凌岳;王刚;王浩然;牛佳;姜浩;肖学刚 | 申请(专利权)人: | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
主分类号: | H01S3/0941 | 分类号: | H01S3/0941;H01S3/109;H01S3/11 |
代理公司: | 苏州中合知识产权代理事务所(普通合伙) 32266 | 代理人: | 李中华 |
地址: | 100080 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 弯月透镜 泵浦源 镜筒 光纤耦合半导体 脉冲固体激光器 实验系统 聚焦镜 泵浦 色差 半导体泵浦源 本实用新型 光纤连接 光线方向 聚焦光斑 平凸透镜 双凸透镜 透镜组成 依次排列 调Q模块 功率计 输出镜 透镜组 畸变 慧差 离轴 球差 像散 激光 光纤 修正 | ||
本实用新型公开了一种基于光纤耦合半导体泵浦的脉冲固体激光器实验系统,包括依次排列的泵浦源、聚焦镜、调Q模块、输出镜和功率计;所述泵浦源为半导体泵浦源;所述聚焦镜包括镜筒和安装在镜筒首端的接口,接口通过光纤连接泵浦源;镜筒内沿着光线方向分别设置有第一弯月透镜、第二弯月透镜、平凸透镜、第三弯月透镜、双凸透镜和第四弯月透镜;由六个透镜组成的透镜组能够控制聚焦光斑与光纤直径的比例为1:1,并有效修正激光的球差、色差、离轴像散、慧差和畸变。
技术领域
本实用新型涉及固体激光器领域,尤其涉及一种基于光纤耦合半导体泵浦的脉冲固体激光器实验系统。
背景技术
半导体泵浦固体激光器(Diode Pump Solid State Laser),是一种用半导体激光器泵浦固体激光材料的激光器。半导体泵浦固体激光器近年来国际上发展很快,在光通信,激光医疗等方面有着广泛应用。但是现有技术中的普通半导体激光器具有光斑分布不均的缺陷。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种新型的基于光纤耦合半导体泵浦的脉冲固体激光器实验系统,集中激光器的光斑。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种基于光纤耦合半导体泵浦的脉冲固体激光器实验系统,包括依次排列的:
泵浦源,所述泵浦源为半导体泵浦源;
聚焦镜,所述聚焦镜包括镜筒和安装在镜筒首端的接口,接口通过光纤连接泵浦源;镜筒内沿着光线方向分别设置有第一弯月透镜、第二弯月透镜、平凸透镜、第三弯月透镜、双凸透镜和第四弯月透镜;由六个透镜组成的透镜组控制聚焦光斑与光纤直径的比例为1:1,并有效修正激光的球差、色差、离轴像散、慧差和畸变;
调Q模块,采用可饱和吸收体Cr4+:YAG作为晶体;
输出镜;
功率计,测量激光输出功率,便于计算激光的转化效率。
进一步的,所述接口套接在镜筒的首端,接口的表面设置有螺钉孔,镜筒的表面对应螺钉孔的位置设置有长槽;将螺钉紧固在螺钉孔内即可将接口固定在镜筒上,长槽用于微调接口的具体位置。
具体的,镜筒内所有的透镜之间通过隔圈间隔,隔圈用于固定所有的透镜,控制透镜与透镜之间处于设定的距离。
进一步的,所述聚焦镜与调Q模块之间设置有激光增益模块。
进一步的,所述激光增益模块与调Q模块之间设置有倍频模块。
进一步的,所述输出镜与功率计之间设置有滤光装置。
具体的,所述输出镜为凹面镜。
有益效果:(1)本实用新型的激光器实验装置的泵浦源采用光纤耦合输出,有效的改善泵浦光的强度分布;由六个透镜组成的透镜组控制聚焦光斑与光纤直径的比例为1:1,有效修正激光的球差、色差、离轴像散、慧差和畸变,提高了光斑单位面积的峰值功率。(2)本实用新型的激光器实验装置采用了分离设计,泵浦源、谐振腔、激光工作物质、激光调Q晶体及激光倍频晶体各自独立,均可以独立操作,方便教学。
附图说明
图1是实施例1激光器实验装置的结构示意图。
图2是聚焦镜的结构示意图。
其中:1、泵浦源;2、聚焦镜;201、镜筒;202、接口;203、第一弯月透镜;204、第二弯月透镜;205、平凸透镜;206、第三弯月透镜;207、双凸透镜;208、第四弯月透镜;209、隔圈;3、激光增益模块;4、倍频模块;5、调Q模块;6、输出镜;7、滤光装置;8、功率计。
具体实施方式
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