一种空间滤波器及其滤波小孔的固定方法技术

技术编号:14818035 阅读:482 留言:0更新日期:2017-03-15 11:53
本发明专利技术公开了一种空间滤波器及其滤波小孔的固定方法,其中,所述空间滤波器包括:真空玻璃管,以及分别设置在所述真空玻璃管两端的入射透镜和出射透镜,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔;所述滤波小孔为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构位于所述滤波小孔的圆心位置;本发明专利技术使用新型结构设计的滤波小孔,减小滤波小孔厚度,提高滤波效果同时降低堵孔效应;滤波小孔边缘为凹槽形设计,便于真空玻璃管的熔接;而在加工固定滤波小孔时,无论使用何种材质的滤波小孔,均能够有效避免炸裂现象。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及激光设备
,特别是指一种空间滤波器及其滤波小孔的固定方法
技术介绍
在高功率激光系统中,光学元件的非线性效应不能被忽略。另外,高功率激光系统中有大量的光学元件,由于元件表面以及内部的损伤点、污点和不均匀性以及光路中的灰尘和不均匀性等都会使得光束不可避免地受到空间调制。调制使得空间频谱中的中高频率能量增强,造成光束近场的光强分布改变。高能激光在介质中传播时,小尺度自聚焦是引起介质破坏、光束质量下降及激光能量损失的主要原因。同时由于部分中高空间频率的能量增长较快,最终导致光束聚焦的时候光斑能量发散。如何有效抑制非线性增长较快的中高空间频率,是激光器在工作状态下保护光学元件、提高光束传输质量和减少能量损失的关键问题之一。传统的空间滤波器由一对正透镜和位于透镜共焦点上的一个滤波小孔组成。空间滤波器的第一透镜为聚焦透镜,由于在焦平面上频率越高相应离焦斑中心越远,因此可以通过在焦平面上放置的滤波小孔将空间频谱中的中高频成分拦截掉,然后再经过第二个透镜准直就实现了光束的空间滤波,改善波前质量,使输出光束均匀化。除滤波之外,空间滤波器还具有其它几个功能,主要包括像传递功能和口径匹配功能。所谓像传递就是将输入的光束无畸变地逐级成像向后一直传输到输出面,通过缩短光束的有效传输距离,减小衍射效应以提高光束质量。综上可知,采用空间滤波器来滤除光束中的中高频成分,能有效的控制小尺度自聚焦现象,提高激光器的负载能力和输出光束的质量,已是高功率激光系统中不可或缺的关键装置。在实现本专利技术的过程中,专利技术人发现:现有的空间滤波器中,滤波小孔结构为一个带圆孔的平面结构,即所谓的垫圈型滤波孔。平面结构的小孔厚度较大,不能准确的在焦点位置进行滤波,影响滤波效果。同时,随着激光功率越来越大,滤波小孔上所承受的光功率密度也越来越大,超过一定阈值时,强激光与材料的相互作用会导致材料的离子化,并喷发等离子体造成堵孔。此外,在加工过程中,将滤波小孔与玻璃真空管固定时,若使用金属材质的滤波小孔,金属与玻璃的热膨胀系数不同,采用直接熔接玻璃管的方式固定滤波小孔时,若熔接缝隙过小会引起玻璃管的炸裂。由于金属材料易氧化、热胀冷缩、易引发等离子体造成堵孔等原因,因此可考虑采用陶瓷材料的滤波小孔,而陶瓷材料的熔点比石英玻璃管的熔点低,若固定小孔的方式仍为直接熔接玻璃管,温度的骤然改变会引起陶瓷小孔的炸裂。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的在于提出一种空间滤波器,滤波效果高、方便加工、不易出现堵孔现象,且在固定滤波小孔时能够防止炸裂。基于上述目的本专利技术提供的一种空间滤波器,包括:真空玻璃管,以及分别设置在所述真空玻璃管两端的入射透镜和出射透镜,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔;所述滤波小孔为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构位于所述滤波小孔的圆心位置。在一些实施方式中,所述滤波小孔的圆周外缘上设置有用于与所述真空玻璃管熔接固定的凹槽。在一些实施方式中,所述入射透镜和出射透镜均为正透镜。在一些实施方式中,所述真空玻璃管的长度等于所述入射透镜和出射透镜的焦距之和。在一些实施方式中,所述入射透镜和出射透镜均双面镀有增透膜。在一些实施方式中,真空玻璃管的真空度至少为10-5Pa。在一些实施方式中,所述滤波小孔的材料为钼或陶瓷。在一些实施方式中,所述入射透镜和出射透镜均为双面贴有高透膜的窗口片。另一方面,本专利技术还提供了一种如上述任意一项所述空间滤波器中的滤波小孔的固定方法,包括:将滤波小孔置于真空玻璃管内的预设固定点处;将两个辅助固定玻璃管分别由所述真空玻璃管的两端放入其内,并将所述两个辅助固定玻璃管向所述滤波小孔推进,直至所述两个辅助固定玻璃管由所述滤波小孔的两端将其顶紧;使用熔接方法,高温熔解所述真空玻璃管对应于所述两个辅助固定玻璃管远离所述滤波小孔一端的位置,并待冷却后将所述滤波小孔固定。在一些实施方式中,所述辅助固定玻璃管的长度不超过所述真空玻璃管长度的二十分之一;所述辅助固定玻璃管的口径为所述真空玻璃管内孔径的0.99倍。从上面所述可以看出,本专利技术提供的空间滤波器及其滤波小孔的固定方法,所述空间滤波器使用新型结构设计的滤波小孔,减小滤波小孔厚度,提高滤波效果同时降低堵孔效应;滤波小孔边缘为凹槽形设计,便于真空玻璃管的熔接;而在加工固定滤波小孔时,无论使用何种材质的滤波小孔,均能够有效避免炸裂现象。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例的空间滤波器结构示意图;图2为本专利技术实施例的空间滤波器中滤波小孔的剖面结构示意图;图3为本专利技术实施例的滤波小孔固定方法流程图;图4为本专利技术实施例的滤波小孔固定方法中的产品状态示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本专利技术进一步详细说明。本专利技术实施例提供了一种空间滤波器。参考图1和图2,其中,图1为本专利技术实施例的空间滤波器结构示意图,图2为本专利技术实施例的空间滤波器中滤波小孔的剖面结构示意图。所述空间滤波器包括:真空玻璃管1,以及分别设置在所述真空玻璃管1两端的入射透镜2和出射透镜3,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔4。所述滤波小孔4为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构401位于所述滤波小孔4的圆心位置。真空玻璃管1是空间滤波器的主体部分,入射透镜2、出射透镜3和滤波小孔4均设置在真空玻璃管1内。使用时,真空玻璃管1内部为真空状态,根据应用于的系统对真空度的要求不同,真空玻璃管1的真空度也不同,一般情况下,要求真空玻璃管1的真空度应当至少为10-5Pa。入射透镜2和出射透镜3分别设置在真空玻璃管1的两端。本实施例中,入射透镜2和出射透镜3均为正透镜(即平凸透镜);其中,入射透镜2的焦距记为f_1,出射透镜3的焦距记为f_2,则相应的,真空玻璃管1的长度L等于入射透镜2和出射透镜3的焦距之和,即L=f_1+f_2;显然,在前述设置方式下,入射透镜2的后焦面位置与出射透镜3的前焦面位置重合。进一步的,入射透镜2和出射透镜3还均双面镀有增透膜,用于增强透光效果。滤波小孔4设置在真空玻璃管1内,其具体位置即在入射透镜2的后焦面位置与出射透镜3的前焦面位置重合的位置处。滤波小孔4的形状为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,即圆片状的滤波小孔4边缘厚中间薄,参考图2所示,从剖面来看,滤波小孔4的剖面形状类似于两个锥形构成的“漏斗状”;而在两个锥形的连接位置,即滤波小孔4的圆心位置上设置用于透光的孔结构401。滤波小孔4的材料可以为金属钼或陶瓷;当使用钼制作滤波小孔4时,滤波小孔4在使用过程中不易被氧化,能够降低堵孔效应;当使用陶瓷制作滤波小孔4时,则不存在氧化的问题,能够延长滤波小孔4的工作寿命,提高滤波效果。在采用本实施例的上述滤波小孔4的结构时,能够在保证稳定固定的前提下,减小滤波小孔4厚度,提高滤波效果同时降低堵孔效应。在一些其他的实施例中,参考图1和图2,滤波小孔4的圆周本文档来自技高网
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一种空间滤波器及其滤波小孔的固定方法

【技术保护点】
一种空间滤波器,其特征在于,包括:真空玻璃管,以及分别设置在所述真空玻璃管两端的入射透镜和出射透镜,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔;所述滤波小孔为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构位于所述滤波小孔的圆心位置。

【技术特征摘要】
1.一种空间滤波器,其特征在于,包括:真空玻璃管,以及分别设置在所述真空玻璃管两端的入射透镜和出射透镜,设置在所述真空玻璃管内的滤波小孔;所述滤波小孔为圆片状,且其厚度由边缘向中心逐渐减小,用于透光的孔结构位于所述滤波小孔的圆心位置。2.根据权利要求1所述的空间滤波器,其特征在于,所述滤波小孔的圆周外缘上设置有用于与所述真空玻璃管熔接固定的凹槽。3.根据权利要求1所述的空间滤波器,其特征在于,所述入射透镜和出射透镜均为正透镜。4.根据权利要求3所述的空间滤波器,其特征在于,所述真空玻璃管的长度等于所述入射透镜和出射透镜的焦距之和。5.根据权利要求1所述的空间滤波器,其特征在于,所述入射透镜和出射透镜均双面镀有增透膜。6.根据权利要求1所述的空间滤波器,其特征在于,真空玻璃管的真空度至少为10-5Pa。7.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:林蔚然樊仲维邱基斯郭广妍何建国于佳琪白振岙
申请(专利权)人:中国科学院光电研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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