基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器制造技术

技术编号:34523592 阅读:12 留言:0更新日期:2022-08-13 21:13
本发明专利技术公开一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,属于激光技术领域,包括位于同一直线光路上的半导体激光管、准直透镜、干涉滤光片和角锥阵列外腔反射镜;半导体激光管输出光经过准直透镜投射在角锥阵列外腔反射镜上形成反馈激光,半导体激光管与角锥阵列外腔反射镜之间形成谐振腔;角锥阵列外腔反射镜包括相对的平面和角锥面,角锥面由角锥阵列构成,角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面面向干涉滤光片,通过角锥阵列的内表面或外表面反射一部分激光作为反馈激光,以及透射一部分激光。本激光器结构简单、抗环境干扰能力强,能够实现高频率稳定性的窄线宽激光输出。实现高频率稳定性的窄线宽激光输出。实现高频率稳定性的窄线宽激光输出。

【技术实现步骤摘要】
基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器


[0001]本专利技术属于激光
,具体涉及一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器。

技术介绍

[0002]半导体激光器通过电注入方式将电子注入有源区的导带,空穴注入价带,实现激光输出,但是由于输出激光发散角大且光谱谱线较宽的缺点限制了其应用;为了优化半导体激光器的性能,外腔半导体激光器通过将谐振腔延伸到半导体激光器外面,使激光线宽压窄到百kHz量级以下,稳定性好、光束相干性有所提高且波长调谐范围宽,已广泛应用于高分辨率光谱分析、光纤通信、光存储及光频标等领域。
[0003]现有外腔半导体激光器中干涉片外腔半导体激光器的实现方法通常是半导体激光管输出光通过准直透镜进行准直,准直后的激光通过窄带干涉滤光片进行选模,由聚焦透镜聚焦到反射腔镜上,再由透镜准直输出,其中反射镜上固定压电陶瓷,半导体制冷器(TEC)安置在激光器的底部,通过电压调节微调激光器的腔长和改变激光器的温度来改变激光输出频率。其中外腔反射镜采用平面镜或单角锥,这种外腔反射镜会带来一些弊端:1)入射激光经过平面镜或单个角锥反射后只有一种角度的光投射到出射激光管导致安装难度大,其对平面镜或单角锥的机械固定方式要求极高,从而加大安装难度;2)由平面镜或单角锥做外腔反射镜的干涉片激光器对外界环境极为敏感,固定器件老化、机械振动及固定器件不紧都极易引起谐振腔内模式的抖动,影响激光波长的稳定性;3)平面反射腔镜的角度敏感性极强,安装过程中或器件老化的原因都会不同程度地导致激光角度的偏折,影响激光增益介质抽运的不均匀性,影响激光波长的稳定性。
[0004]2017年,量子光学与光量子器件国家重点实验室刘金玉等研究了利用平面高反镜作为外腔反射腔镜,其中平面高反镜粘贴在空心圆柱形压电陶瓷上,这种平面反射镜及固定方式安装难度大且极易受环境(振动、温度等)的影响,导致输出激光波长的不稳定性。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中由于平面镜或单角锥的外腔反射镜的角度敏感性、固定腔镜器件老化、机械振动、固定不紧及安装难度大造成的输出激光频率不稳定的技术瓶颈,为了解决现有技术中由于外腔反射镜的不稳定性导致激光频率稳定性差的问题,本专利技术提出了一种新型的角锥阵列作为反射镜的干涉片激光器,本专利技术实现的激光器结构简单、抗环境干扰能力强,能够实现高频率稳定性的窄线宽激光输出。
[0006]本专利技术提供的基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器的新颖性和创造性体现在:本专利技术基于角锥阵列外腔反射镜的高机械稳定性的优势,提供一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,可以克服现有技术利用平面外腔反射镜易受环境影响及器件老化降低激光频率稳定性的不足,本专利技术利用简易的光学器件实现了一种对环境要求较低且性能指标更稳定的干涉片激光器。本专利技术创新性地提出在角锥阵列外腔反射镜的单个角锥的
反射面设计不平整的反射面,当激光管输出激光通过角锥阵列的逆向平行反射,激光管输出的激光经过角锥阵列内不同角锥面的反射将激光以平行入射光线的方向返回,即便角锥阵列外腔反射镜角度由于环境因素发生变动也有激光经过角锥阵列的多面反射形成谐振激光,本专利技术选择角锥阵列作为谐振腔的外腔反射镜,其结构简单、易于实现应用且可靠性高,同时整套装置原理明晰、设备简单、价格低廉且工作稳定,得到的高稳定窄线宽干涉片激光器对激光稳频、高精密光谱测量和生物医学检测等领域具有重大影响。
[0007]本专利技术提供的技术方案如下:
[0008]一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,包括位于同一直线光路上的半导体激光管、准直透镜、干涉滤光片和角锥阵列外腔反射镜;其中,半导体激光管输出光经过准直透镜投射在角锥阵列外腔反射镜上形成反馈激光,半导体激光管与角锥阵列外腔反射镜之间形成谐振腔;干涉滤光片位于准直透镜和角锥阵列外腔反射镜之间,并通过旋转一倾斜角度得到目标波长;角锥阵列外腔反射镜包括相对的平面和角锥面,角锥面由角锥阵列构成,角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面面向干涉滤光片,通过角锥阵列的内表面或外表面反射一部分激光作为反馈激光,以及透射一部分激光。
[0009]优选地,角锥阵列外腔反射镜为倾角角锥阵列外腔反射,其平面为一倾斜面,并与干涉滤光片一体成型或粘合一起,其倾斜角度为通过干涉滤光片能够得到目标波长的倾斜角度。
[0010]优选地,还包括一压电陶瓷,该压电陶瓷为中空圆柱状,中空区域用于穿过激光,该压电陶瓷与角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面粘合一起,通过电压控制该压电陶瓷轴向长度来改变谐振腔腔长。
[0011]优选地,压电陶瓷的不与角锥阵列外腔反射镜粘合的一侧为直面,压电陶瓷的该直面与干涉滤光片相互不接触。
[0012]优选地,压电陶瓷的不与角锥阵列外腔反射镜粘合的一侧为倾斜面,压电陶瓷的该倾斜面与干涉滤光片相互粘合,其倾斜角度为通过干涉滤光片能够得到目标波长的倾斜角度。
[0013]优选地,角锥阵列外腔反射镜镀膜反射波长与半导体激光管输出的中心波长一致。
[0014]优选地,角锥阵列外腔反射镜的最大边界距离为半英寸或一英寸,其中单个角锥的最长边缘尺寸为微米量级。
[0015]优选地,角锥阵列外腔反射镜为三棱锥型,三棱锥型角锥阵列外腔反射镜为由处于同一平面的多个三棱锥镜构成的三棱锥镜阵列,一侧为平面,另一侧为锥面;通过改变三棱锥镜的高度、底边形状和侧面相对于底面的倾角角度来优化的激光输出功率及对激光线宽。
[0016]优选地,三棱锥型角锥阵列外腔反射镜的三棱锥镜为正三棱锥,其三个侧面为互相垂直的等腰直角三角形,底面为等边三角形。
[0017]本专利技术的实现步骤如下:用固体胶将圆柱状压电陶瓷和角锥阵列外腔反射镜紧固在一起,其中圆柱状压电陶瓷采用中空圆柱状,以便于激光可以穿过压电陶瓷投射在角锥阵列外腔反射镜上;半导体激光管输出光经过准直透镜投射在角锥阵列外腔反射镜上形成反馈激光,其输出光为宽光谱激光,峰值波长为半导体激光管中心波长;将干涉滤光片安置
在准直透镜和角锥阵列外腔反射镜之间,通过旋转干涉滤光片的角度得到目标波长;微微改变压电陶瓷的控制电压来改变谐振腔腔长,精细调节压电陶瓷的控制电压来精确控制激光波长。
附图说明
[0018]图1为本专利技术提供的第一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器;
[0019]图中:1

半导体激光管、2

准直透镜、3

干涉滤光片、4

圆柱状压电陶瓷、5

角锥阵列外腔反射镜。
[0020]图2为本专利技术提供的另一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器;
[0021]图中:1

半导体激光管、2

准直透镜、3干涉滤光片、6

倾角角锥阵列外腔反射镜。
[0022]图3为本专利技术提供的再一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器;
[0023]图中:1

半导体激光管、2<本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,其特征在于,包括位于同一直线光路上的半导体激光管、准直透镜、干涉滤光片和角锥阵列外腔反射镜;其中,半导体激光管输出光经过准直透镜投射在角锥阵列外腔反射镜上形成反馈激光,半导体激光管与角锥阵列外腔反射镜之间形成谐振腔;干涉滤光片位于准直透镜和角锥阵列外腔反射镜之间,并通过旋转一倾斜角度得到目标波长;角锥阵列外腔反射镜包括相对的平面和角锥面,角锥面由角锥阵列构成,角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面面向干涉滤光片,通过角锥阵列的内表面或外表面反射一部分激光作为反馈激光,以及透射一部分激光。2.如权利要求1所述的基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,其特征在于,角锥阵列外腔反射镜为倾角角锥阵列外腔反射,其平面为一倾斜面,并与干涉滤光片一体成型或粘合一起,其倾斜角度为通过干涉滤光片能够得到目标波长的倾斜角度。3.如权利要求1所述的基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,其特征在于,还包括一压电陶瓷,该压电陶瓷为中空圆柱状,中空区域用于穿过激光,该压电陶瓷与角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面粘合一起,通过电压控制该压电陶瓷轴向长度来改变谐振腔腔长。4.如权利要求3所述的基于角锥阵列外腔反射镜的干涉片激光器,其特征在于,压电陶瓷的不...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈景标张佳史田田刘珍峰
申请(专利权)人:浙江法拉第激光科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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