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公开(公告)号:CN104836115A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510271420.8
申请日:2015-05-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S5/10
Abstract: 本发明提供了一种基于全反射的半导体激光器光束分割重排器件的技术方案,该方案包括有平行平板镜堆、直角棱镜堆和半导体激光器;半导体激光器发射的激光束射入平行平板镜堆后对光束进行分割,分割后的光束射入直角棱镜堆,经过直角棱镜的直角面的反射后对光束进行重排。该方案采用将光束在X方向的尺寸进行分割然后紧密排布到Y方向上,实现了快慢轴光束质量的匀化,具有光束分割重排器件无倾斜,整形光路短,整形系统装调简单易行等特点。
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公开(公告)号:CN103779782A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410007183.X
申请日:2014-01-08
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种高平均功率二极管泵浦激光模块及其制备方法。本发明的高平均功率二极管泵浦激光模块由多个侧泵浦单元模块组成,侧泵浦单元模块的结构自内向外依次的构成为:棒状激光介质、冷却通道、玻璃管、呈正多边形分布的次封装组、内密封槽、冷却通道、外密封槽、装配孔,次封装组通过次封装的次热沉之间的电连接焊接而成,并通过在侧泵浦单元模块基座上开孔将次封装组的正负电极引出。本发明有效降低了工作过程中激光晶体的热应力,提高了泵浦效率;封装结构简单,适用于大电流工作。
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公开(公告)号:CN102570286A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210075605.8
申请日:2012-03-21
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种半导体激光器,特别是具有高度致密钝化层半导体激光器的制备方法。包括以下步骤:在衬底上依次外延生长下金属化层,下限制层,下波导层,下过渡层,量子阱层,上过渡层,上波导层,上限制层,上金属化层,然后制备金属电极;沿芯片边缘线解理后,在半导体激光器前后腔面上通过原子层沉积方法沉积一层高度致密的钝化层,然后在前后腔面的钝化层上沉积增透膜和高反射膜;芯片焊接到热沉,压焊电极引线。本发明高度致密的钝化层更加有效的阻挡其它原子通过钝化层进入到腔面材料中,从而防止腔面光学灾变,提高腔面损伤阈值,提高半导体激光器的功率与寿命。
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公开(公告)号:CN112310801A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011235994.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S5/024
Abstract: 本发明公开了一种相变冷却半导体激光装置,采用一体化设计,包括具有腔体的壳体,所述壳体内部设置导热材料制成的分隔板,将腔体由上到下分隔成第一腔体和第二腔体,所述第一腔体内设置半导体激光模块,所述第二腔体内填充相变冷却材料;所述第二腔体底部设置排热底板,所述排热底板连接热管。采用本发明的一种相变冷却半导体激光装置,能够实现半导体激光产生的热量高效排散,保证激光器的正常工作温度。
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公开(公告)号:CN105511089B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610045815.0
申请日:2016-01-25
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明属于激光技术应用领域,公开一种大功率半导体激光器线阵实现束参积调整的装置。该装置包含快轴准直平凸柱透镜、错位整形堆栈、重排整形堆栈及慢轴准直平凸柱透镜阵列四部分。采用微小尺寸平行玻璃薄片作为光束整形组件,通过尺寸及角度的优化设计,针对大功率半导体激光器线阵中每个独立发光单元实现光束错位整形及重排整形,进而实现半导体激光器线阵束参积的调整。该发明具有器件成本低、整形效率高、适用于大功率半导体激光器等优点。基于该发明研制的高功率半导体激光输出光源可应用在泵浦固体激光器、医疗及工业加工等众多领域。
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公开(公告)号:CN104155771B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410421443.8
申请日:2014-08-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 本发明提供了一种半导体激光器中微光学透镜实现精密装调的在线监测装置及其使用方法的技术方案,该方案该方法采用CCD作为光斑数据采集元件,基于光束分束原理,在微光学透镜装调过程中,同时在线监测近场和远场光斑数据,通过近场CCD光斑数据变化作为微光学透镜旋转轴的最佳空间位置判据,通过远场CCD光斑数据变化作为微光学透镜位移轴的最佳空间位置判据,可实现半导体激光器快慢轴光束发散角和指向性的精密控制。该发明具有系统集成度高、监测判据精密可靠等特点,基于该发明实现的低发散角、高指向性的半导体激光器可应用在泵浦固体激光器、医疗及工业加工等众多领域。
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公开(公告)号:CN104049324B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410314820.8
申请日:2014-07-04
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种高功率半导体激光光纤耦合系统的技术方案,该方法采用相同数值孔径和芯径的小功率半导体激光光纤耦合系统作为光源,利用光纤分束器作为传光介质,基于光束可逆原理,通过监测0°全反射镜的回光功率作为聚焦系统最佳空间位置的判据,可实现高功率半导体激光光纤耦合系统中聚焦系统和输出光纤相对空间位置的精密调节固定。该发明具有聚焦系统调节简单易行、调节判据精确可靠等特点。基于该发明研制的半导体激光高亮度光纤耦合输出光源可应用在泵浦光纤激光器、医疗及工业加工等众多领域。
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公开(公告)号:CN104836114A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510273978.X
申请日:2015-05-27
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种半导体激光器的快慢轴光束质量匀化装置的技术方案,该方案基于光束全反射原理,利用直角棱镜空间组合作为光束旋转器件,采用柱面透镜组作为Y方向准直,两片式柱面缩束镜作为X方向缩束器件,在不引入各发光点光程差的前提下,可实现半导体激光器的快慢轴光束质量匀化整形。该发明具有光束旋转无像差,不改变光束前进方向,整形系统装调简单易行等特点。基于该发明研制的半导体激光高亮度光纤耦合输出光源可应用在泵浦光纤激光器、医疗及工业加工等众多领域。
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公开(公告)号:CN104833255A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510272571.5
申请日:2015-05-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 本发明提供了一种相变蓄冷装置的技术方案,该方案包括有设置在封装壳体内的取热冷板、释热冷板、骨架材料、相变材料和隔热材料;取热冷板和释热冷板之间设置有骨架材料;骨架材料与释热冷板和取热冷板采用层式堆叠交错设置;骨架材料内填充有相变材料;封装壳体的内壁上设置有隔热材料;取热冷板内设置有取热回路;释热冷板内设置有释热回路;取热回路中设置有取热载冷剂;释热回路中设置有释热载冷剂;封装壳体顶部设置有排气孔和相变材料加注口。该方案利用释热回路、取热回路和相变材料进行热交换,无需采用额外能源,整体装置体积较小,能耗较低。
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公开(公告)号:CN102820610A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210325578.5
申请日:2012-09-06
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/06 , H01S3/042
Abstract: 本发明公开了一种二极管泵浦激光增益模块及其制备方法,所述增益模块的前端板与偶数环形泵浦激光器组紧固在一起,偶数环形泵浦激光器组与奇数环形泵浦激光器组依次交替串接,两两之间密封固定;后端板与奇数环形泵浦激光器组串接,内部注入冷却液,形成增益模块主体。增益模块主体与底座之间连接半导体制冷器,及时换热。通过给二极管激光器施加电流,使二极管激光器发射激光泵浦棒状激光介质。棒状激光介质所产生的热量通过冷却液传导到环状内多边形热沉上,和二极管激光器产生的热一起通过半导体制冷器传导到底座散热。本发明的增益模块结构简单,安装方便,环境适应性好,可在环境温度-40℃~60℃良好工作。
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