一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构制造技术

技术编号:27997076 阅读:58 留言:0更新日期:2021-04-06 14:46
本实用新型专利技术公开了一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,包括N型光路引导机构(6),在N型光路引导机构(6)中设有呈N形的光路凹槽,其特征在于:当射频二氧化碳激光器的输出功率为30W和45W时,光路凹槽的直径为3.0‑3.1mm;当射频二氧化碳激光器的输出功率为60W时,光路凹槽的直径为3.2‑3.4mm。本实用新型专利技术通过增加N型光路引导机构中的光路凹槽的直径,使光路凹槽中的激光的功率密度下降;在采用该N型光路引导机构的二氧化碳激光器的N型激光谐振腔中,使照射到激光反射镜和激光输出镜上的激光的功率密度都下降,实现保护镜片的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构
本技术涉及激光
,具体地说是一种能够延长光学镜片使用寿命的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构。
技术介绍
在射频二氧化碳激光器的N型谐振腔内一般由正电极板、负电极板和设置在正负电极板之间的N型光路引导机构构成,正电极板和负电极板为两块平板电极,N型光路引导机构中有一条N型光路引导凹槽,N型凹槽有两个端部和两个交汇点,在其中的一个端部和两个交汇点处分别设置有一块激光反射镜,在另一个端部设置有激光输出镜。开启激光器后,N型凹槽中的激光工作气体在正负电极板生成的高频交变电场作用下发生辉光放电,放电粒子在反射镜和输出镜之间不断振荡放大,最后生成激光输出谐振腔外,形成可以被利用的激光束。在激光生成和激光器稳定运行的过程中,N型光路凹槽端部和交汇处的激光反射镜和输出镜,会不断遭到高速粒子的轰击,镜片表面的镀膜层容易损坏,导致激光功率急剧下降。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种能够延长光学镜片使用寿命的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构。本技术的目的是通过以下技术方案解决的:一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,包括N型光路引导机构,在N型光路引导机构中设有呈N形的光路凹槽,其特征在于:当射频二氧化碳激光器的输出功率为30W和45W时,光路凹槽的直径为3.0-3.1mm;当射频二氧化碳激光器的输出功率为60W时,光路凹槽的直径为3.2-3.4mm。所述的N型光路引导机构上设有呈N形布置的光路凹槽A、光路凹槽B和光路凹槽C,其中光路凹槽A与N型光路引导机构本体上的一条长边平行且临近该长边,光路凹槽B的一端起始于光路凹槽A的一端且其另一端向N型光路引导机构本体的斜对角端延伸至光路凹槽C的一端,光路凹槽C与N型光路引导机构本体上的另一条长边平行且临近该长边。所述光路凹槽A和光路凹槽B交汇的一端为第一交汇点激光反射端口且第一交汇点激光反射端口与后端板上的第一反射镜座对应设置,光路凹槽C与光路凹槽B交汇的一端为第二交汇点激光反射端口且第二交汇点激光反射端口与前端板上的激光反射镜镜座对应设置,光路凹槽A的另一端为激光输出端口且激光输出端口与前端板上的激光输出镜镜座对应设置,光路凹槽C的另一端为开口激光反射端口且开口激光反射端口与后端板上的第二反射镜座对应设置。所述光路凹槽A和光路凹槽B之间的夹角为5.2°~5.5°且所述光路凹槽B和光路凹槽C之间的夹角为5.2°~5.5°。所述光路凹槽A和光路凹槽B之间的夹角等于所述光路凹槽B和光路凹槽C之间的夹角。所述的N型光路引导机构上设有用于装配定位的两个定位通孔。所述的N型光路引导机构安装在N型激光谐振腔中的正电极板和负电极板之间且N型光路引导机构与正电极板和负电极板平行设置,N型激光谐振腔中的谐振腔本体、前端板、后端板组合构成一封闭的谐振腔,该谐振腔的内腔底部设置与谐振腔本体一体成型的负电极板,负电极板的上方依次平行设置正电极板和电感机构,电感机构分别与正电极板和负电极板相连接构成LC振荡电路;所述N型光路引导机构上的截面为圆形的弯折呈N形的光路凹槽的端部分别与前端板和后端板上的相应镜片相对应。所述N型光路引导机构上的光路凹槽的端部对应设置的反射镜采用硅镜。本技术相比现有技术有如下优点:本技术通过增加N型光路引导机构中的光路凹槽的直径,使光路凹槽中的激光的功率密度下降;在采用该N型光路引导机构的二氧化碳激光器的N型激光谐振腔中,使照射到激光反射镜和激光输出镜上的激光的功率密度都下降,实现保护镜片的目的。附图说明附图1为本技术的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构的结构示意图;附图2为本技术的N型光路引导机构用于N型激光谐振腔的结构示意图。其中:1—谐振腔本体;2—前端板;3—后端板;4—电感机构;5—正电极板;6—N型光路引导机构;61—光路凹槽A;62—光路凹槽B;63—光路凹槽C;64—第一交汇点激光反射端口;65—第二交汇点激光反射端口;66—激光输出端口;67—开口激光反射端口;68—定位通孔;7—负电极板。具体实施方式下面结合附图与实施例对本技术作进一步的说明。如图1所示:一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,在N型光路引导机构6中设有呈N形的光路凹槽,当射频二氧化碳激光器的输出功率为30W和45W时,光路凹槽的直径为3.0-3.1mm;当射频二氧化碳激光器的输出功率为60W时,光路凹槽的直径为3.2-3.4mm;且该N型光路引导机构6用于二氧化碳激光器的N型激光谐振腔时,N型光路引导机构6上的光路凹槽的端部对应设置的反射镜能够采用硅镜。如图1所示,在N型光路引导机构6上设有呈N形布置的光路凹槽A61、光路凹槽B62和光路凹槽C63,具体的说,光路凹槽A61与N型光路引导机构6本体上的一条长边平行且临近该长边,光路凹槽B62的一端起始于光路凹槽A61的一端且其另一端向N型光路引导机构6本体的斜对角端延伸至光路凹槽C63的一端,光路凹槽C63与N型光路引导机构6本体上的另一条长边平行且临近该长边;光路凹槽A61和光路凹槽B62之间的夹角为5.2°~5.5°且所述光路凹槽B62和光路凹槽C63之间的夹角为5.2°~5.5°,优选方案是:光路凹槽A61和光路凹槽B62之间的夹角等于所述光路凹槽B62和光路凹槽C63之间的夹角。另外光路凹槽A61和光路凹槽B62交汇的一端为第一交汇点激光反射端口64且第一交汇点激光反射端口64与后端板3上的第一反射镜座对应设置,光路凹槽C63与光路凹槽B62交汇的一端为第二交汇点激光反射端口65且第二交汇点激光反射端口65与前端板2上的激光反射镜镜座对应设置,光路凹槽A61的另一端为激光输出端口66且激光输出端口66与前端板2上的激光输出镜镜座对应设置,光路凹槽C63的另一端为开口激光反射端口67且开口激光反射端口67与后端板3上的第二反射镜座对应设置。为固定装配N型光路引导机构6,在N型光路引导机构6上设有用于装配定位的两个定位通孔68。如图2所示,当本技术的N型光路引导机构用于N型激光谐振腔时,该N型光路引导机构6安装在N型激光谐振腔中的正电极板5和负电极板7之间且N型光路引导机构6与正电极板5和负电极板7平行设置,N型激光谐振腔中的谐振腔本体1、前端板2、后端板3组合构成一封闭的谐振腔,该谐振腔的内腔底部设置与谐振腔本体1一体成型的负电极板7,负电极板7的上方依次平行设置正电极板5和电感机构4,电感机构4分别与正电极板5和负电极板7相连接构成LC振荡电路;且N型光路引导机构6上的截面为圆形的弯折呈N形的光路凹槽的端部分别与前端板和后端板上的相应镜片相对应。下面通过具体的对比来进一步说明本技术提供的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构。目前现状:(1)第一交汇点激光反射端口64、第二交汇点激光反射端口65、开口激光反射端口67等三个本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,包括N型光路引导机构(6),在N型光路引导机构(6)中设有呈N形的光路凹槽,其特征在于:当射频二氧化碳激光器的输出功率为30W和45W时,光路凹槽的直径为3.0-3.1mm;当射频二氧化碳激光器的输出功率为60W时,光路凹槽的直径为3.2-3.4mm。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,包括N型光路引导机构(6),在N型光路引导机构(6)中设有呈N形的光路凹槽,其特征在于:当射频二氧化碳激光器的输出功率为30W和45W时,光路凹槽的直径为3.0-3.1mm;当射频二氧化碳激光器的输出功率为60W时,光路凹槽的直径为3.2-3.4mm。


2.根据权利要求1所述的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,其特征在于:所述的N型光路引导机构(6)上设有呈N形布置的光路凹槽A(61)、光路凹槽B(62)和光路凹槽C(63),其中光路凹槽A(61)与N型光路引导机构(6)本体上的一条长边平行且临近该长边,光路凹槽B(62)的一端起始于光路凹槽A(61)的一端且其另一端向N型光路引导机构(6)本体的斜对角端延伸至光路凹槽C(63)的一端,光路凹槽C(63)与N型光路引导机构(6)本体上的另一条长边平行且临近该长边。


3.根据权利要求2所述的用于激光器N型激光谐振腔的光路引导机构,其特征在于:所述光路凹槽A(61)和光路凹槽B(62)交汇的一端为第一交汇点激光反射端口(64)且第一交汇点激光反射端口(64)与后端板(3)上的第一反射镜座对应设置,光路凹槽C(63)与光路凹槽B(62)交汇的一端为第二交汇点激光反射端口(65)且第二交汇点激光反射端口(65)与前端板(2)上的激光反射镜镜座对应设置,光路凹槽A(61)的另一端为激光输出端口(66)且激光输出端口(66)与前端板(2)上的激光输出镜镜座对应设置,光路凹槽C(63)的另一端为开口激光反射端口(67)且开口激光反射端口(67)与后端板(3)上的第二反射镜座对应设置。

【专利技术属性】
技术研发人员:唐友清
申请(专利权)人:南京晨锐腾晶激光科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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