CN209766845U - 一种光参量振荡器装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光参量振荡器装置,包括底座、固定于所述底座上的光路板;其特征在于,所述光参量振荡器装置还包括半导体制冷器,所述半导体制冷器包括制热面和制冷面;所述光路板设有散热段,所述制冷面与所述散热段贴合;所述光参量振荡器还包括导热部件,所述导热部件与所述制热面导热接触。该装置在小型化的OPO中能够比较容易解决散热问题,并且结构简单紧凑,体积小,成本低,并且散热效果良好。
Description
技术领域
本申请涉及激光技术领域,尤其是涉及一种光参量振荡器装置。
背景技术
光参量振荡器(英语:Optical Parametric Oscillator,简写OPO)是一个振荡在光学频率的参量振荡器。它将输入的频率为的激光(所谓的泵浦光),通过二阶非线性光学相互作用,转换成两个的频率较低的输出光(信号光 和闲频光 ),两个输出光的频率之和等于输入光频率: 。 由于历史的原因,两个输出光被称为“信号光”和“闲频光”,其输出较高频率的光称为“信号光”。
光参量振荡器的优势在于波长可调谐,用途颇广,尤其利用在机载手持,小型化很关键。固体激光器工作时很容易受到温度影响,导致功率不稳定,出光不稳定。目前市场上没有小型化的OPO,大多数因为光学器件无法做小,稳定性差,散热问题无法解决导致性能下降等问题。
实用新型内容
本申请提供一种光参量振荡器装置,该装置在小型化的OPO中能够比较容易解决散热问题,并且结构简单紧凑,体积小,成本低,并且散热效果良好。
为解决上述技术问题,本申请提供一种光参量振荡器装置,包括底座、固定于所述底座上的光路板;所述光参量振荡器装置还包括半导体制冷器,所述半导体制冷器包括制热面和制冷面;
所述光路板设有散热段,所述制冷面与所述散热段贴合;所述光参量振荡器还包括导热部件,所述导热部件与所述制热面导热接触。
可选的,所述导热部件为液冷导热部件,所述液冷导热部件包括入液流路、及与所述入液流路联通的出液流路。
可选的,所述半导体制冷器位于所述散热段与所述底座之间,并以其制冷面贴合于所述散热段的底面上,且以其制热面与所述底座接触。
可选的,所述入液流路和所述出液流路开设于所述底座上的上壁面上;所述半导体制冷器以其制热面与所述入液流路和所述出液流路接触。
可选的,所述入液流路的轴线与所述出液流路的轴线垂直。
可选的,所述光参量振荡器装置还包括外壳,所述入液流路的进液口和所述出液流路的出液口开设于所述外壳上。
可选的,所述光路板悬空连接于所述底座上。
可选的,所述光路板通过陶瓷柱悬空连接于所述底座上。
在本申请中,所述光参量振荡器装置还包括半导体制冷器,所述半导体制冷器包括制热面和制冷面;所述光路板设有散热段,所述制冷面与所述散热段贴合;所述光参量振荡器还包括导热部件,所述导热部件与所述制热面导热接触。在该种结构设计中,光参量振荡器装置的各个光学元件产生的热量传递给光路板,光路板将热量集中到散热段上,散热段将热量传递给半导体制冷器,半导体制冷器将热量传递给导热部件。因而该装置在小型化的OPO中能够比较容易解决散热问题,并且结构简单紧凑,体积小,成本低,并且散热效果良好。
附图说明
图1为本申请一种示例性实施例示出的光参量振荡器装置的结构示意图;
图2为图1中光参量振荡器装置在另一视角下的结构示意图;
图3为图1中的光参量振荡器装置再加上底座和外壳的结构示意图;
图4为图3中光参量振荡器装置加上顶壁的整体外观图。
其中,图1至图4中部件名称与附图标记之间的对应关系为:
底座1;入液流路101;出液流路102;
光路板2;散热段201;
半导体制冷器3;
外壳4;进液口401;出液口402。
具体实施方式
下面将详细地对实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。仅是与权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的系统和方法的示例。
如图1、图2所示,图1为本申请一种示例性实施例示出的光参量振荡器装置的结构示意图;图2为图1中光参量振荡器装置在另一视角下的结构示意图。
在本申请中,光参量振荡器装置包括底座1、固定于底座1上的光路板2;光参量振荡器装置还包括半导体制冷器3,半导体制冷器3包括制热面和制冷面;光路板2设有散热段201,制冷面与散热段201贴合;光参量振荡器还包括导热部件,导热部件与制热面导热接触。
在该种结构设计中,光参量振荡器装置的各个光学元件产生的热量传递给光路板2,光路板2将热量集中到散热段201上,散热段201将热量传递给半导体制冷器3,半导体制冷器3将热量传递给导热部件。因而该装置在小型化的OPO中能够比较容易解决散热问题,并且结构简单紧凑,体积小,成本低,并且散热效果良好。
在上述实施例中,可以对导热部件做出具体设计。具体的,请参考图3和图4,图3为图1中的光参量振荡器装置再加上底座和外壳的结构示意图;图4为图3中光参量振荡器装置加上顶壁的整体外观图。
在该种结构中,导热部件为液冷导热部件,液冷导热部件包括入液流路101、及与入液流路101联通的出液流路102。对于该入液流路101和出液流路102的形式方式,本申请不作限制,因而任意一种形成方式均在本申请的保护范围之内。
具体的,如图3所示,半导体制冷器3位于散热段201与底座1之间,并以其制冷面贴合于散热段201的底面上,且以其制热面与底座1接触。在该种结构设计中,可以对入液流路101和出液流路102的形式方式作出具体设计。
比如,如图3所示,入液流路101和出液流路102开设于底座1上的上壁面上;半导体制冷器3以其制热面与入液流路101和出液流路102接触。该种结构设计利用底座1的位置条件,在现有的底座1上开设入液流路101和出液流路102,因而使得结构简单紧凑。
此外,如图3所示,入液流路101的轴线与出液流路102的轴线垂直。该种结构设计能够使得制造工艺比较简单。
进一步的,如图4所示,光参量振荡器装置还包括外壳4,入液流路101的进液口401和出液流路102的出液口402开设于外壳4上。
进一步的,在上述结构中,入液流路101的轴线与出液流路102的轴线垂直。光路板2通过陶瓷柱悬空连接于底座1上。
在本申请中,如图1至图4所示,还需要说明的是,光学元件集成在光路板2上,光学元件通过环形的光路板2将热量集中在半导体制冷器3上方的散热段201上。
半导体制冷器3的的制冷面紧贴散热段201,利用半导体制冷器3的制冷冷却光路板2,同时半导体制冷器3容易通过电流控制制冷效率,这样可以精准控制光路板2工作温度,使光路各班温度保持在工作最佳温度。
光路板2通过陶瓷导柱连接固定在底座1上,陶瓷是绝热材料,光路板2保持悬空状态,不易受到底座1导热的影响,导致温度不均匀。
本申请提供的实施例之间的相似部分相互参见即可,以上提供的具体实施方式只是本申请总的构思下的几个示例,并不构成本申请保护范围的限定。对于本领域的技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下依据本申请方案所扩展出的任何其他实施方式都属于本申请的保护范围。
Claims (8)
1.一种光参量振荡器装置,包括底座、固定于所述底座上的光路板;其特征在于,所述光参量振荡器装置还包括半导体制冷器,所述半导体制冷器包括制热面和制冷面;
所述光路板设有散热段,所述制冷面与所述散热段贴合;所述光参量振荡器还包括导热部件,所述导热部件与所述制热面导热接触。
2.如权利要求1所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述导热部件为液冷导热部件,所述液冷导热部件包括入液流路、及与所述入液流路联通的出液流路。
3.如权利要求2所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述半导体制冷器位于所述散热段与所述底座之间,并以其制冷面贴合于所述散热段的底面上,且以其制热面与所述底座接触。
4.如权利要求3所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述入液流路和所述出液流路开设于所述底座上的上壁面上;所述半导体制冷器以其制热面与所述入液流路和所述出液流路接触。
5.如权利要求4所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述入液流路的轴线与所述出液流路的轴线垂直。
6.如权利要求4所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述光参量振荡器装置还包括外壳,所述入液流路的进液口和所述出液流路的出液口开设于所述外壳上。
7.如权利要求1-5任一项所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述光路板悬空连接于所述底座上。
8.如权利要求7所述的光参量振荡器装置,其特征在于,所述光路板通过陶瓷柱悬空连接于所述底座上。
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