CN207338897U - 一种波长稳定半导体激光器 - Google Patents

一种波长稳定半导体激光器 Download PDF

Info

Publication number
CN207338897U
CN207338897U CN201721230434.6U CN201721230434U CN207338897U CN 207338897 U CN207338897 U CN 207338897U CN 201721230434 U CN201721230434 U CN 201721230434U CN 207338897 U CN207338897 U CN 207338897U
Authority
CN
China
Prior art keywords
semiconductor laser
wavelength
output
laser
optical fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201721230434.6U
Other languages
English (en)
Inventor
李军
席道明
陈云
马永坤
吕艳钊
魏皓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JIANGSU TIANYUAN LASER TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
JIANGSU TIANYUAN LASER TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JIANGSU TIANYUAN LASER TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical JIANGSU TIANYUAN LASER TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201721230434.6U priority Critical patent/CN207338897U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN207338897U publication Critical patent/CN207338897U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

本实用新型提供一种波长稳定半导体激光器,其包括半导体激光器芯片;柱透镜置于半导体激光器芯片后,对发出的光斑进行快轴压缩;体布拉格光栅(VBG)与半导体激光器芯片后腔面共同构成外腔谐振腔,实现窄光谱宽度的稳定波长的激光输出;聚焦透镜将输出的稳定波长的激光聚焦到光纤尾纤中,实现激光的尾纤输出。本实用新型激光器调试过程中根据光学胶固化过程的线膨胀系数对各光学器件进行反向微调,保证光学胶固化后输出光质量的最佳化,具有结构简单、调试方便、成本低等优点,适用于工业化生产。

Description

一种波长稳定半导体激光器
技术领域
本申请属于激光技术领域,具体地说,涉及一种波长稳定半导体激光器。
背景技术
半导体激光器具有电光效率高、体积小、寿命长、价格低等优点,已广泛应用于军事、医疗、通信等领域。半导体激光器封装常规方法是将半导体激光器芯片发出的光准直聚焦耦合进光纤输出。但随激光器驱动电流的增加,发射光谱谱线会变宽,且随着工作过程中温度的积累,其输出光谱会发生红移,这种输出波长的不稳定性限制了其在固体激光器泵浦、医学仪器等领域的应用。
实现半导体激光器波长稳定通常有光纤布拉格光栅(FBG)、体布拉格光栅(VBG)两种方法。光纤布拉格光栅(FBG)实质上是在光纤纤芯内周期性刻蚀空间相位周期分布的光栅,形成窄带滤波器,实现窄线宽的激光输出,该方式采用滤波的形式对输出光谱进行滤波,其输出功率往往偏低。体布拉格光栅(VBG)与半导体激光器芯片间构成外腔,利用外腔反馈的方法对激光器输出光谱宽度进行压缩,实现温度漂移系数小,输出光谱范围稳定,但该方式存在结构复杂,调试困难等不足。
实用新型内容
针对上述问题,本申请所要解决的技术问题是提供一种波长稳定半导体激光器,通过柱透镜、体布拉格光栅及聚焦透镜相互配合,实现低成本、高生产效率的激光器输出。
为了解决上述技术问题,本申请公开了一种波长稳定半导体激光器,其包括:半导体激光器芯片;位于半导体激光器芯片后的柱透镜,柱透镜对半导体激光器芯片发出的光斑进行快轴压缩;体布拉格光栅(VBG),体布拉格光栅(VBG)与半导体激光器芯片后腔面共同构成外腔谐振腔,实现窄光谱宽度的稳定波长的激光输出;以及将输出的稳定波长的激光聚焦到光纤尾纤中的聚焦透镜,实现激光的尾纤输出。
根据本实用新型的一实施方式,其中上述体布拉格光栅(VBG)选取厚度大于5mm,衍射效率大于95%,带宽0.1nm~0.5nm。
根据本实用新型的一实施方式,其中上述聚焦透镜采用非球面结构,减小透镜光学尺寸提高系统透过率,同时镀有高透过率膜层。
根据本实用新型的一实施方式,其中上述光纤尾纤为多模光纤,纤芯直径50um、105um、200um,且光纤端面镀有波长范围高透过率,其他波长低透过率膜层。
与现有技术相比,本申请可以获得以下技术效果:
1)本实用新型采用体布拉格光栅(VBG)与半导体激光器芯片后表面构成新的谐振腔,输出光谱谱宽窄,同时激光器输出中心波长不随驱动电流增加、工作温度升高而变化,稳定的波长输出有利于工业化应用。
2)本实用新型在光路调试中,结合光学胶固化过程中线膨胀系数对六维调整架反向微调,化解光学胶固化时对光学元件的微变形的影响,保证输出光状态稳定,该方法调试简单、成品率高适于批量化生产。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本实用新型一实施方式中波长稳定半导体激光器结构示意图;
图2是本实用新型一实施方式中调试方法步骤一的示意图;
图3是本实用新型一实施方式中调试方法步骤二的示意图;
图4是本实用新型一实施方式中调试方法步骤三的示意图。
附图标记
半导体激光器芯片10,柱透镜20,体布拉格光栅(VBG)30,聚焦透镜40,光纤尾纤50,CCD探头60,功率计70,光谱仪80。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,藉此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
请参考图1,图1为本实用新型一实施方式的波长稳定半导体激光器结构示意图,如图所示,一种波长稳定半导体激光器包括半导体激光器芯片10;柱透镜20置于半导体激光器芯片10后,半导体激光器芯片10发出的快慢轴方向光斑发散角相差较大,柱透镜20对发散角较大的快轴方向光斑进行压缩;体布拉格光栅(VBG)30与半导体激光器芯片10的后腔面共同构成了外腔谐振腔,利用体布拉格光栅(VBG)30中周期性光栅的反射作用,实现输出激光的波长选择性;聚焦透镜40将输出的稳定波长的激光准直聚焦到光纤尾纤50中,实现激光的尾纤输出。
体布拉格光栅(VBG)30由无机硅酸盐玻璃上周期性的刻蚀光栅制作而成,同半导体激光器芯片10后表面共同构成了新的谐振腔,通过体布拉格光栅(VBG)30的带宽选取,对半导体激光器芯片10输出的激光的谱宽进一步窄化,同时得到输出波长更稳定的激光输出。为得到光谱谱宽更窄的激光输出,体布拉格光栅(VBG)30选取厚度大于5mm,衍射效率大于95%,带宽0.1~0.5nm。
聚焦透镜40采用非球面结构,减小透镜光学尺寸提高系统透过率,同时镀有高透过率膜层。
光纤尾纤50为多模光纤,纤芯直径50um、105um、200um,且光纤端面镀有波长范围高透过率,其他波长低透过率膜层。
请一并参考图2至图4,图2是本实用新型一实施方式中调试方法步骤一的示意图;图3是本实用新型一实施方式中调试方法步骤二的示意图;图4是本实用新型一实施方式中调试方法步骤三的示意图。本实用新型提供的一种波长稳定半导体激光器光路调试方法,包括如下步骤:
步骤一、采用六维调整架夹持固定柱透镜20进行调试,柱透镜20后设置CCD探头60对光斑位置及光斑能量监控,结构图如图2所示,根据光斑位置及能量情况调整柱透镜20位置;
步骤二、柱透镜20后设置聚焦透镜40、光纤尾纤50,其结构图如图3所示,调节光纤50位置保证光纤尾纤输出激光能量均匀分布,且使用功率计70测试输出功率值,实现功率最大化输出。
步骤三、柱透镜20和聚焦透镜40间设置体布拉格光栅(VBG)30,光纤50尾端设置光谱仪80对输出光谱进行测量,其结构图如图4所示,根据光谱仪80中光谱谱宽值调节体布拉格光栅(VBG)30的位置。
在上述步骤中,光学器件柱透镜20、体布拉格光栅(VBG)30、聚焦透镜40、光纤尾纤50的固定采用光学胶进行固定,光学胶在固化过程中的线性膨胀性不可避免的会对各光学器件产生一定的位移,影响最终输出光的光束质量,因此在光学胶固化前,结合光学胶的线膨胀系数的差别使用六维调整架沿光学胶膨胀的反方向施加外力,对光学胶的膨胀进行匹配,保证最佳光束质量输出。
上述说明示出并描述了本申请的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本申请并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述申请构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本申请的精神和范围,则都应在本申请所附权利要求的保护范围内。

Claims (4)

1.一种波长稳定半导体激光器,其特征在于,包括:
半导体激光器芯片;
位于所述半导体激光器芯片后的柱透镜,所述柱透镜对所述半导体激光器芯片发出的光斑进行快轴压缩;
体布拉格光栅(VBG),所述体布拉格光栅(VBG)与所述半导体激光器芯片后腔面共同构成外腔谐振腔,实现窄光谱宽度的稳定波长的激光输出;
以及将输出的稳定波长的激光聚焦到光纤尾纤中的聚焦透镜,实现激光的尾纤输出。
2.根据权利要求1所述的波长稳定半导体激光器,其特征在于,其中所述体布拉格光栅(VBG)选取厚度大于5mm,衍射效率大于95%,带宽0.1nm~0.5nm。
3.根据权利要求1所述的波长稳定半导体激光器,其特征在于,其中所述聚焦透镜采用非球面结构,同时镀有激光波长匹配的高透过率膜层。
4.根据权利要求1所述的波长稳定半导体激光器,其特征在于,其中所述光纤尾纤为多模光纤,纤芯直径50um、105um、200um,且光纤端面镀有激光波长范围高透过率,其他波长低透过率膜层。
CN201721230434.6U 2017-09-25 2017-09-25 一种波长稳定半导体激光器 Active CN207338897U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201721230434.6U CN207338897U (zh) 2017-09-25 2017-09-25 一种波长稳定半导体激光器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201721230434.6U CN207338897U (zh) 2017-09-25 2017-09-25 一种波长稳定半导体激光器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN207338897U true CN207338897U (zh) 2018-05-08

Family

ID=62369708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201721230434.6U Active CN207338897U (zh) 2017-09-25 2017-09-25 一种波长稳定半导体激光器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN207338897U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020019573A1 (zh) * 2018-07-26 2020-01-30 华中科技大学 基于超表面窄带反射镜的窄线宽外腔激光器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020019573A1 (zh) * 2018-07-26 2020-01-30 华中科技大学 基于超表面窄带反射镜的窄线宽外腔激光器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103633558B (zh) 采用小型mems镜的宽带可调谐外腔激光器
CN108551075B (zh) 一种全光纤横模可切换的高阶模布里渊激光器
CN100437174C (zh) 金属棒支撑的微光纤环形光学谐振腔
CN103259175A (zh) 基于间隙可调相移光纤光栅的可调谐窄线宽光纤激光器
CN112186479B (zh) 一种全光纤超短脉冲激光器
CN105356294A (zh) 可调谐窄线宽半导体激光器
CN207338897U (zh) 一种波长稳定半导体激光器
CN104317136A (zh) 皮秒和光秒脉冲激光输出切换装置及其控制方法
CN102157889A (zh) 波长可调谐l波段光纤激光器
CN107732647A (zh) 一种波长稳定半导体激光器及其调试方法
CN107834351B (zh) 一种基于模式选择耦合器的1μm波段柱矢量光纤激光器
CN108879295A (zh) 一种高稳定度光电振荡器及控制方法
CN110061408A (zh) 掺铬硒化锌纳米颗粒可饱和吸收体的制备及其构成全光纤调q激光器
CN101566776B (zh) 一种基于自混合效应调谐激光器输出波长的方法
KR101912130B1 (ko) 포화 흡수체, 포화 흡수체의 제조 방법 및 레이저 생성 장치
CN101604053A (zh) 基于光纤布喇格光栅和反射镜的可调相移光纤光栅
CN103762502B (zh) 多色半导体激光器合束装置
CN208459624U (zh) 超模干涉滤波器及光纤波长可调谐锁模激光器
CN202817480U (zh) 一种波长可调谐的激光器
CN110244403B (zh) 光子晶体啁啾布拉格光纤光栅脉冲展宽器
CN209104564U (zh) 一种波导集成式光调制器和包括其的脉冲光纤激光机及一种脉冲式光学频率梳的产生及调控装置
CN206878311U (zh) 一种光电反馈实现单频半导体激光器线宽压窄系统
CN109149333B (zh) 一种波导集成式光调制器及其制备方法
CN1162723C (zh) 一种光纤光栅的封装装置
KR101713627B1 (ko) 펄스 레이저를 위한 포화 흡수체, 펄스 레이저를 위한 포화 흡수체의 제조 방법 및 펄스 레이저 생성 장치

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant