CN213341080U - 一种半导体激光器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种半导体激光器,包括多个激光单元、快轴聚焦柱透镜、慢轴聚焦柱透镜和输出光纤;其中,每一个所述激光单元包括半导体激光单管、快轴准直镜和凹球面反射镜,所述半导体激光单管发出的激光依次经过快轴准直镜和凹球面反射镜后转化成平行激光束,平行激光束依次经过所述快轴聚焦柱透镜和慢轴聚焦柱透镜聚焦后,耦合进入输出光纤。本实用新型使用凹球面反射镜替代慢轴准直镜和反射镜,可以在保证激光器输出亮度的前提下减少系统零件数量。
Description
技术领域
本实用新型涉及激光器技术领域,尤其涉及一种半导体激光器。
背景技术
激光器是一种能够用于发射激光的装置,通过设置在其中的半导体激光单管产生激光,但是单个半导体激光单管功率有限,产生的激光亮度不能满足实际要求,所以需要多个半导体激光单管进行叠加,增加输出激光的亮度。
目前的技术方案中,半导体激光单管输出的激光一般经过快轴准直镜、慢轴准直镜和错位布置的反射镜反射后,在快慢轴方向上进行叠加,随后经过快轴聚焦柱透镜和慢轴聚焦柱透镜聚焦后,耦合进入输出光纤,以上系统零部件较多。
发明内容
针对现有技术的上述缺陷,本实用新型实施例的目的是提供一种半导体激光器,可以在保证激光器输出亮度的前提下,减少光纤耦合激光系统的零部件。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种半导体激光器,包括多个激光单元、快轴聚焦柱透镜、慢轴聚焦柱透镜和输出光纤;每一个所述激光单元包括半导体激光单管、快轴准直镜和凹球面反射镜,所述半导体激光单管发出的激光依次经过快轴准直镜和凹球面反射镜后转化成平行激光束,平行激光束依次经过所述快轴聚焦柱透镜和慢轴聚焦柱透镜聚焦后,耦合进入输出光纤。
相较于现有技术,本实用新型使用凹球面反射镜替代慢轴准直镜和反射镜,可以在保证激光器输出亮度不降低的前提下减少系统零件数量。
附图说明
图1为本实用新型一种半导体激光器的示意图。
图2为本实用新型一种半导体激光器的另一示意图。
图3为图2中凹球面反射镜的工作示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地描述。
请参考图1-2,本实用新型的实施例提供了一种半导体激光器,包括多个激光单元1、快轴聚焦柱透镜2、慢轴聚焦柱透镜3和输出光纤4;其中,每一个激光单元1包括半导体激光单管11、快轴准直镜12和凹球面反射镜13,这些凹球面反射镜13排列成一条直线,半导体激光单管11发出的激光依次经过快轴准直镜12和凹球面反射镜13后转化成平行激光束,平行激光束依次经过快轴聚焦柱透镜2和慢轴聚焦柱透镜3聚焦后,耦合进入输出光纤4。
请参阅图3,半导体激光单管11的发光点与对应凹球面反射镜13的焦点132重合,凹球面反射镜13的圆心131与焦点132之间的连线平行于这些凹球面反射镜13的排列方向。多个激光单元1的凹球面反射镜13在排列方向上依次从高到低设置,凹球面反射镜13上镀有一层高反射率介质膜,以提高入射光的反射率。
快轴聚焦柱透镜2为球面柱透镜,或者为非球面柱透镜;慢轴聚焦柱透镜3为球面柱透镜,或者为非球面柱透镜。
快轴聚焦柱透镜2为单柱透镜,或者为复合柱透镜;慢轴聚焦柱透镜3为单柱透镜,或者为复合柱透镜。
快轴聚焦柱透镜2和慢轴聚焦柱透镜3为独立的两个柱透镜或者为组合在一起的一个器件。
多个激光单元1的激光的叠加方式包括以下任意一种或多种方式的组合:空间叠加、偏振叠加、波长叠加。多个激光单元1的相邻激光单元之间保持一固定的高度差(例如可以为0.35mm)。多个激光单元1的半导体激光单管11分别对应设于多个呈阶梯状分布的多个热沉上。多个激光单元1的半导体激光单管11均设于基座上。
工作时,半导体激光单管11发出的激光依次经过快轴准直镜12,在快轴方向上转化为平行激光束,根据凹球面反射镜13的特性,从其焦点发出的光经过凹球面反射镜13反射后,反射光的方向平行于圆心131和焦点132的连线所确定的方向,在本激光系统中,将凹球面反射镜13的焦点132设置为与半导体激光单管11的发光点重合,所以凹球面反射镜13反射的激光为平行光,且其方向平行于圆心131和焦点132的连线所确定的方向,也就是说从快轴准直镜12透射出的激光束经凹球面反射镜13反射后,在慢轴方向上均转化成平行激光束,且该平行激光束的方向与圆心131和焦点132的连线所确定的方向,也就是与这些凹球面反射镜13的排列方向平行,从凹球面反射镜13反射出的平行激光束再依次经过快轴聚焦柱透镜2和慢轴聚焦柱透镜3后,在快轴和慢轴方向上进行聚焦,随后耦合进入输出光纤4。
上述光纤耦合激光系统通过凹球面反射镜13在反射激光的同时,将激光在慢轴方向上进行了准直,同时起到了现有技术中慢轴准直镜和反射镜在光路中的作用,从而简化了上述光纤耦合激光系统。
在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本申请请求保护的范围。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种半导体激光器,其特征在于,包括多个激光单元、快轴聚焦柱透镜、慢轴聚焦柱透镜和输出光纤;其中,每一个所述激光单元包括半导体激光单管、快轴准直镜和凹球面反射镜,所述半导体激光单管发出的激光依次经过快轴准直镜和凹球面反射镜后转化成平行激光束,平行激光束依次经过所述快轴聚焦柱透镜和慢轴聚焦柱透镜聚焦后,耦合进入输出光纤。
2.根据权利要求1所述的一种半导体激光器,其特征在于:所述半导体激光单管的发光点与凹球面反射镜的焦点重合;所述凹球面反射镜的圆心和焦点的连线所确定的方向平行于这些凹球面反射镜排列的方向。
3.根据权利要求1所述的一种半导体激光器,其特征在于:所述多个激光单元的凹球面反射镜在排列方向上依次从高到低设置。
4.根据权利要求1所述的一种半导体激光器,其特征在于:所述凹球面反射镜上镀有一层高反射率介质膜。
5.根据权利要求1所述的半导体激光器,其特征在于:所述快轴聚焦柱透镜为球面柱透镜,或者为非球面柱透镜;所述慢轴聚焦柱透镜为球面柱透镜,或者为非球面柱透镜。
6.根据权利要求1所述的半导体激光器,其特征在于:所述快轴聚焦柱透镜为单柱透镜,或者为复合柱透镜;所述慢轴聚焦柱透镜为单柱透镜,或者为复合柱透镜。
Priority Applications (1)
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CN202022364491.1U CN213341080U (zh) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 一种半导体激光器 |
Applications Claiming Priority (1)
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Publications (1)
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CN202022364491.1U Active CN213341080U (zh) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 一种半导体激光器 |
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2020
- 2020-10-21 CN CN202022364491.1U patent/CN213341080U/zh active Active
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