一种激光模组的制作方法及激光模组管壳

    公开(公告)号:CN118487103A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410688935.7

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明提出一种激光模组的制作方法及激光模组管壳,涉及激光模组技术领域,激光模组包括激光模组管壳以及设于激光模组管壳内部的芯片,激光模组管壳包括:管壳主体以及焊盘,管壳主体包括相对设置的管壳底和玻璃窗口片,以及连接两者的管壳壁,其中,管壳底的材料包括氮化铝陶瓷、碳化硅陶瓷以及金刚石中的一种,管壳壁的材料包括氮化铝陶瓷或者氧化铝陶瓷;激光模组的制作方法包括以下步骤:将芯片与热沉通过金锡焊料焊接为一体;将芯片上的电极与所述焊盘相连并将芯片固定于管壳底;将管壳底与玻璃窗口片分别焊接至管壳壁上。本发明采用陶瓷材料,降低了管壳重量,通过在管壳底设置焊盘,减少了接线端子的体积,以满足体积小、重量轻的需求。

    高强度BBL可调光光源
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118451615A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202280085991.0

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本发明提供了一种光生成系统(1000),包括第一光生成设备(110)、第二光生成设备(120)、第三光生成设备(130)、发光材料(200)和控制系统(300),其中:(A)第一光生成设备(110)包括第一激光光源,并且被配置为生成第一设备光(111),第一设备光(111)具有第一设备峰值波长(λ1)并且具有第一光谱功率分布;其中第一设备峰值波长(λ1)选自445nm‑475nm的波长范围;(B)第二光生成设备(120)包括第二激光光源,并且被配置为生成第二设备光(121),第二设备光(121)具有第二设备峰值波长(λ2),并且具有不同于第一光谱功率分布的第二光谱功率分布;其中第二设备峰值波长(λ2)选自420nm‑450nm的范围或470nm‑490nm的范围;(C)发光材料(200)可由第一设备光(111)和第二设备光(121)激发;其中发光材料(200)被配置为将第一设备光(111)和/或第二设备光(121)中的一者或多者的至少一部分转换为发光材料光(201),发光材料光(201)具有在绿‑橙波长范围内的质心波长λc,1;发光材料(200)具有吸光带,该吸光带在第一设备峰值波长(λ1)处具有第一吸光度E1,并且在第二设备峰值波长(λ2)处具有第二吸光度E2,其中E2/E1

    基于相干合束的双波长半导体激光输出装置

    公开(公告)号:CN118448999A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410680301.7

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: H01S5/40 H01S5/10

    摘要: 本公开提供了一种基于相干合束的双波长半导体激光输出装置,可应用于太赫兹抽运源技术领域。该装置包括:第一半导体激光器,第一半导体激光器的后侧产生第一激光光束,前侧产生第二激光光束;第二半导体激光器,第二半导体激光器的后侧产生第三激光光束,前侧产生第四激光光束;第一相干合束系统,将第一激光光束和第三激光光束进行合束,以及将合束后的光束原路返回,得到第一预设波长的返回光束;以及第二相干合束系统,将第二激光光束和第四激光光束进行合束,以及将合束后的光束原路返回,得到第二预设波长的返回光束;其中,第一预设波长的返回光束与第二预设波长的返回光束分别形成相干合束激光振荡,输出双波长的激光光束。

    一种高亮度半导体蓝光激光合束方法及装置

    公开(公告)号:CN118448998A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410624761.8

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: H01S5/40 H01S5/06 H01S5/00

    摘要: 本发明涉及半导体激光技术领域,尤其涉及一种高亮度半导体蓝光激光合束方法及装置。所述装置包括m个半导体蓝光光谱合束模块、m个透镜和光纤合束器,每个半导体蓝光光谱合束模块发出的光分别通过各自的透镜聚焦后均进入光纤合束器合束后,输出高亮度蓝光激光;其中每个半导体蓝光光谱合束模块包括交替设置的n+1个半导体蓝光模块和n块窄带滤光片,经n块窄带滤光片形成n+1个波长光的光谱合束;其中每个半导体蓝光模块包括若干组依次设置的半导体蓝光芯片、快轴准直镜、慢轴准直镜和锁波体布拉格光栅。该方案相对于其他合束方案在具备高亮度和优良光束质量同时,光路系统更为简单和成本较低,是一种较好的实现高功率高亮度半导体蓝光激光方案。

    基于氟化镁回音壁微腔法诺共振自注入的半导体激光稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN118448983A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410623445.9

    申请日:2024-05-20

    摘要: 本发明公开了一种基于氟化镁回音壁微腔法诺共振自注入的半导体激光稳定装置及方法,首先将经由光纤耦合的半导体激光依次经过光纤环形器、光纤偏振控制器后接入锥形光纤耦合的氟化镁回音壁微腔,在氟化镁回音壁微腔中经过受抑全内反射进行谐振积累后,经光纤准直器准直成空间光,空间光经过半波片和偏振分束器分光,将不同偏振态的激光分离开来,并将竖直偏振光通过偏振控制器调整偏振态使成为类电磁感应透明型的法诺谱线,回接到光纤环形器中,完成自注入锁定过程。本发明能大大压窄半导体激光器的线宽,减小光源相位和频率噪声。

    激光投影设备
    27.
    发明公开
    激光投影设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN118435474A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202280083106.5

    申请日:2022-09-29

    摘要: 一种激光投影设备(1000),涉及激光投影技术领域。激光投影设备(1000)包括光源组件(1)、光机(2)和镜头(3)。光源组件(1)被配置为提供照明光束;光机(2)被配置为利用图像信号对照明光束进行调制,以获得投影光束;镜头(3)被配置为将投影光束投影成像。其中,光源组件(1)包括底板(101)、框体(102)、合光部件(104)和多个发光芯片(103)。框体(102)位于底板(101)上,底板(101)与框体(102)之间限定出容纳空间。框体(102)上具有出光口(K)。多个发光芯片(103)位于容纳空间中,且被配置为朝多个方向发出激光。合光部件(104)位于容纳空间中,且被配置为将激光导向出光口(K),以使激光沿平行于底板(101)的方向射出出光口(K)、构成照明光束。

    一种可切换的双波长激光系统及切换方法

    公开(公告)号:CN118431880A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410626279.8

    申请日:2024-05-20

    摘要: 一种可切换的双波长激光系统及切换方法,涉及医疗设备领域,双波长激光系统包括:第一波长激光系统和第二波长激光系统;第一波长选择开关和第二波长选择开关,分别对应一个波长激光系统;人机交互系统,用于与被选择波长激光系统实现的人机交互;第一波长主控电路,连接第一波长选择开关、第二波长选择开关和人机交互系统;当第一波长选择开关被选择时,将人机交互系统连接至第一波长激光系统;当第二波长选择开关被选择时,将人机交互系统连接至第二波长主控电路;第二波长主控电路,连接第一波长主控电路和第二波长激光系统,在与人机交互系统连接时,运行第二波长激光系统。本发明简降低电路复杂程度和制造成本,提高了系统的可靠性。

    激光装置及其操作方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112868143B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201980067377.X

    申请日:2019-09-25

    摘要: 一种激光装置(10),其包括:激光器件(LD1、LD2、…),用于发射激光脉冲;机动化激光脉冲反射布置,其以均匀的角速度连续地旋转,用于将激光脉冲沿着单个光路(11)朝向目标(12)反射;和控制器(14),其与机动化激光脉冲反射布置同步,用于单独地启动激光器件以发射到达目标的一系列激光脉冲,而不受机动化激光脉冲反射布置阻碍。

    一种激光系统以及波长调节方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367442A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310199999.6

    申请日:2023-01-17

    IPC分类号: H01S5/125 H01S5/026 H01S5/40

    摘要: 本申请实施例提供了一种激光系统以及波长调节方法。激光系统包括激光器、电源、电流监控电路和处理器;电流监控电路用于获取监控电流,监控电流为光探测PD电流或电吸收调制EA电流中的至少一项;处理器用于为所述电源设置所述多个预设调谐电流值;利用所述多个预设调谐电流值和所述多个监控电流值进行拟合以获取所述监控电流和所述调谐电流的对应关系曲线;根据所述对应关系曲线得到所述监控电流的多个极值;根据所述多个极值,获得在所述激光系统工作时所述电源所需的多个调谐电流值,所述多个调谐电流值分别对应所述激光器的多个波长。本申请实施例提供的激光系统以及波长调节方法便于实现器件级和模块级检测,提高了激光器波长调节的效率。