发散整形阵列制造技术

技术编号:24936413 阅读:38 留言:0更新日期:2020-07-17 20:37
一种用于具有快轴和慢轴的激光二极管的发散整形装置包括快轴准直器元件,该快轴准直器元件在快轴上具有正光焦度,而在慢轴上不具有光焦度。慢轴放大器元件在快轴上没有光焦度,而在慢轴上具有正光焦度。物镜元件在快轴上具有正光焦度,在慢轴上没有光焦度。慢轴准直器元件在快轴上具有负光焦度,而在慢轴上具有正光焦度。每个元件沿光轴光学对准,并且其中穿过每个元件的光束在快轴上被准直、压缩和移动,而在慢轴上被扩展和准直。

【技术实现步骤摘要】
发散整形阵列相关申请的交叉引用本申请要求享有2019年1月9日提交的专利技术名称为“发散整形阵列”的美国临时申请序列号62/790,193的权益,其全部公开内容通过引用合并于此。
本公开大体上涉及激光二极管准直,并且更具体地涉及远场发散整形。
技术介绍
多模激光二极管通常发射在水平方向(X和Y方向)上高度不对称的光,从而导致具有快轴和慢轴的光束。在快轴上,发射面积很小,但是角度发散很大。因此,光束在快轴方向上迅速扩展。在慢轴上,发射面积较大,但角度发散较小。因此,光束在慢轴方向上缓慢扩展。合成光束在两个轴上是不对称的。甚至是当合成光束准直时,这导致了远场处的不对称分布。激光二极管的许多应用都要求光束具有低不对称性。传统上,这导致激光功率或光束尺寸的折衷以达到期望的亮度。当激光二极管排列成阵列时,阵列的几何形状可以控制准直光学器件校正发散的能力。例如,在激光二极管条(diodebar)之间的垂直间距或条到条(bartobar)的螺距大于最佳值的情况下,可能需要减小发射器到发射器的螺距。基于光学系统的约束,这可能导致快轴的发本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于具有快轴和慢轴的激光二极管的发散整形装置,其特征在于,包括:/n快轴准直器元件,其在快轴上具有正光焦度,而在慢轴上没有光焦度;/n慢轴放大器元件,其在快轴上没有光焦度,而在慢轴上具有正光焦度;/n物镜元件,其在快轴上具有正光焦度,而在慢轴上没有光焦度;和/n慢轴准直器元件,其在快轴上具有负光焦度,而在慢轴上具有正光焦度,/n其中每个元件沿光轴光学对准,并且其中穿过每个元件的光束在快轴上被准直、压缩和移动,而在慢轴上被扩展和准直。/n

【技术特征摘要】
20190109 US 62/790,1931.一种用于具有快轴和慢轴的激光二极管的发散整形装置,其特征在于,包括:
快轴准直器元件,其在快轴上具有正光焦度,而在慢轴上没有光焦度;
慢轴放大器元件,其在快轴上没有光焦度,而在慢轴上具有正光焦度;
物镜元件,其在快轴上具有正光焦度,而在慢轴上没有光焦度;和
慢轴准直器元件,其在快轴上具有负光焦度,而在慢轴上具有正光焦度,
其中每个元件沿光轴光学对准,并且其中穿过每个元件的光束在快轴上被准直、压缩和移动,而在慢轴上被扩展和准直。


2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于以下特征中的一个或多个:
(a)快轴准直器元件在快轴上具有平凸形状;
慢轴放大器元件在慢轴上具有凸形;
物镜元件在快轴上具有凸形;和
慢轴准直器元件在快轴上具有凹形,在慢轴上具有凸形;
(b)物镜元件是离轴物镜元件,其被对准以使光束在快轴上移动;和
(c)其中激光二极管在选自以下组中的至少一个:电磁光谱的可见部分和红外部分中工作。


3.一种沿快轴和慢轴整形激光束的方法,其特征在于,包括以下步骤:
从激光二极管产生激光束;
使用在快轴上具有正光焦度而在慢轴上没有光焦度的快轴准直器元件使激光束沿快轴准直;
使用在快轴上没有光焦度并且在慢轴上具有正光焦度的慢轴放大器元件沿慢轴放大激光束;
使用在快轴上具有正光焦度而在慢轴上没有光焦度的物镜元件沿快轴压缩激光束;和
使用在快轴上具有负光焦度并且在慢轴上具有正光焦度的慢轴准直器元件沿着慢轴准直激光束并沿着快轴压缩激光束。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于以下特征中的一个或多个:
(a)快轴准直器元件在快轴上具有平凸形状;
慢轴放大器元件在慢轴上具有凸形;
物镜元件在快轴上具有凸形;和
慢轴准直器元件在快轴上具有凹形,在慢轴上具有凸形;
(b)物镜元件是离轴物镜元件,其被对准以使光束在快轴上移动;和
(c)激光二极管在选自以下组中的至少一个:电磁光谱的可见部分和红外部分中工作。

【专利技术属性】
技术研发人员:康纳·L·马格尼斯
申请(专利权)人:莱昂纳多电子美国公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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