多波长激光器制造技术

技术编号:30886462 阅读:18 留言:0更新日期:2021-11-22 20:34
一种多波长激光器,包括:半导体激光器;驱动电路,通过所述驱动电路改变输出电压控制所述半导体激光器输出不同波长的激光;光阑,用于约束泵浦光的发散角与同轴度。本发明专利技术所提供的多波长激光器,能够实现一支激光器最多可输出三个不同波长的激光,由于激光器能够输出不同波长的激光,可分别满足昼、夜的使用要求,可在进一步减小激光器体积的同时,还可以有效降低激光器的功耗。给本发明专利技术的激光器提供不同强度的电流,将输出不同波长的激光。激光器发出的激光经透镜组及光阑后,具有同轴特性,且发散角相近,如此,实现了一支激光器能够将不同波长的激光,按需作用于同一目标。按需作用于同一目标。按需作用于同一目标。

【技术实现步骤摘要】
多波长激光器


[0001]本专利技术涉及激光设备
,更具体地说,特别涉及一种多波长激光器。

技术介绍

[0002]激光具有单色性极好、发散度极小、亮度(功率)极高等优点,在照准器以及生物检测仪上广泛应用。
[0003]在激光照准器方面的应用:
[0004]激光照准器是枪械、弓弩等武器的快速瞄准装置。激光照准器的组成包括激光器,水平及竖直调节装置,驱动电路,开关,电池,导轨夹具及外壳等。按应用分有昼型、夜型及昼夜复合型。
[0005]昼型发射可见光段的激光,如520nm,532nm,545nm,555nm,577nm,635nm等,激光照准器内设置一支可见光激光器。
[0006]夜型发射红外波段的激光,如808nm,940nm,1064nm,1535nm等,激光照准器内设置一支红外激光器。
[0007]昼夜复合型即可发射可见光段的激光,也可发射红外波段的激光,激光照准器内设置一支可见光激光器与一支红外激光器,两支激光器并列固定。在对两支激光器并列安装时,需精密调节,使之在足够远的距离上光斑重合(非此位置的光斑不重合,存在指向偏差)。由于照准器自身结构较小,其能够提供的用于激光器安装的空间也就较小,因此,受空间限制,激光器只能以胶固定,使用胶固定的方式,固定后需长时间运行并监测光斑变化。
[0008]因此,对于单昼型或夜型的激光照准器,其使用的环境严重受限,对于昼夜复合型的激光器照准器,其体积大、重量重、指向有偏差。而激光照准器主要为军、警使用,可能面对各种复杂环境,所以,激光照准器应当尽量体积小、重量轻、昼夜通用。
[0009]在生物检测仪方面的应用:
[0010]生物检测仪广泛用于食品安全、工农渔牧生产、医学检测、生命科学等领域,用于鉴定物质成分。主流设备目前不具有便携性,检测费用也高。
[0011]生物检测仪的光源目前有LED、卤素灯、氙灯、激光等。
[0012]卤素灯、氙灯的光谱连续且范围大,强度高,可检测材料的种类较多,但体积很大,功耗很高,不能用于便携产品。
[0013]LED光谱也较宽,但由于其发散角大、强度又较弱,所以可检测材料的种类非常受限。
[0014]卤素灯、氙灯、LED光源都需要滤光,通过更换不同的滤光片(组),来输出所需要的波长。这种滤光片(组)的光谱带宽被要求极窄,对镀膜工艺及设备的要求非常高,稳定生产的难度很大。
[0015]采用激光光源,由激光的单色性特性决定了,其光谱宽度非常窄,优于上述光源;由激光的方向性和高亮度的特性决定了,其强度足够大;全固态激光器的小巧体积,很适合设备的便携化。所以,以激光为光源的生物检测仪具有检测精度高、检测效率高,便携的特
点,是未来最具优势的光源。然而,由于每支激光器只能输出一种激光波长,这也就导致了采用激光光源的生物检测仪具有检测范围受限的问题。

技术实现思路

[0016](一)技术问题
[0017]综上所述,如何提供一种能够提供多波长的激光器,用于提高激光器的适用范围,成为了本领域技术人员亟待解决的问题。
[0018](二)技术方案
[0019]本专利技术提供了一种多波长激光器,该多波长激光器包括:
[0020]半导体激光器;
[0021]与所述半导体激光器连接的驱动电路,通过所述驱动电路改变输出电压控制所述半导体激光器输出不同波长的激光;
[0022]晶体,所述晶体为激光晶体、倍频晶体和/或三倍频晶体的任意组合形式,通过所述晶体可透过一个以及一个以上的不同波长的激光;
[0023]镀膜,根据透过激光波长的需要,对泵浦光、基频光、倍频光的透过、部分透过、截止进行相应镀膜;
[0024]透镜组合,所述透镜组合包括有至少一个凹透镜以及至少一个凸透镜,沿激光的照射光路,所述晶体、所述凹透镜以及所述凸透镜依次排列设置;
[0025]光阑,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的前侧或者后侧,用于约束泵浦光的发散角与同轴度。
[0026]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的后侧,于所述光阑的后侧设置有分光器。
[0027]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的前侧,于所述凸透镜的后侧设置有分光器。
[0028]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述分光器为滤光片。
[0029]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述分光器为X棱镜。
[0030]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述分光器的一端朝向激光光源设置,所述分光器的另一端设置有衰减片。
[0031]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,环绕所述分光器的轴向外围设置有衰减片。
[0032]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述衰减片为中性密度灰玻璃。
[0033]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,于所述半导体激光器与所述晶体之间设置有耦合作用的耦合透镜。
[0034]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述半导体激光器为昼夜复合型激光照准器,用于输出昼用545nm和夜用808nm两种波长的激光;所述晶体为自倍频晶体,于所述晶体两侧面镀膜,其一侧面808nm波长的激光透过、545nm波长的激光和1090nm波长的激光截止,另一面808nm波长的激光和545nm波长的激光透过、1090nm波长的激光截止。
[0035]优选地,在本专利技术所提供的多波长激光器中,所述半导体激光器为976nm半导体激光器;所述晶体为自倍频晶体,于所述晶体两侧面镀膜,其一侧面976nm波长的激光透过、
577nm波长的激光和1154nm波长的激光截止,另一面577nm波长的激光和976nm波长的激光透过、1154nm波长的激光部分透过。
[0036](三)有益效果
[0037]本专利技术所提供的多波长激光器,通过其结构设计,能够实现一支激光器最多可输出三个不同波长的激光,且体积、重量、功耗等与一支激光器相当。这样,本专利技术所提供的多波长激光器,一支可代替现有技术中的两支到三支激光器,减小了激光器的体积、重量,还降低了激光器的生产制造成本。另外,由于激光器能够输出不同波长的激光,可分别满足昼、夜的使用要求,可在进一步减小激光器体积的同时,还可以有效降低激光器的功耗。给本专利技术的激光器提供不同强度的电流,将输出不同波长的激光。激光器发出的激光经透镜组及光阑后,具有同轴特性,且发散角相近,如此,实现了一支激光器能够将不同波长的激光,按需作用于同一目标。
附图说明
[0038]图1为本专利技术一种实施例中多波长激光器的结构示意简图;
[0039]图2为本专利技术另一种实施例中多波长激光器的结构示意简图;
[0040]图3为本专利技术再一种实施例中多波长激光器的结构示意简图。
[0041]在图1至图3中,部件名称与附图编号的对应关系本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多波长激光器,其特征在于,包括:半导体激光器;与所述半导体激光器连接的驱动电路,通过所述驱动电路改变输出电压控制所述半导体激光器输出不同波长的激光;晶体,所述晶体为激光晶体、倍频晶体和/或三倍频晶体的任意组合形式,通过所述晶体可透过一个以及一个以上的不同波长的激光;镀膜,根据透过激光波长的需要,对泵浦光、基频光、倍频光的透过、部分透过、截止进行相应镀膜;透镜组合,所述透镜组合包括有至少一个凹透镜以及至少一个凸透镜,沿激光的照射光路,所述晶体、所述凹透镜以及所述凸透镜依次排列设置;光阑,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的前侧或者后侧,用于约束泵浦光的发散角与同轴度。2.根据权利要求1所述的多波长激光器,其特征在于,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的后侧,于所述光阑的后侧设置有分光器;或,沿激光的照射光路,所述光阑设置于所述凸透镜的前侧,于所述凸透镜的后侧设置有分光器。3.根据权利要求2所述的多波长激光器,其特征在于,所述分光器为滤光片。4.根据权利要求3所述的多波长激光器,其特征在于,所述分光器为X棱镜。5.根据权利要求4所述的多波长激光器,其特征在于,所述分光器的一端朝向激...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑义
申请(专利权)人:青岛镭创光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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