一种白光超连续谱光纤合束器、发光单元及其制备方法

    公开(公告)号:CN119717140A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411817610.0

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及照明技术领域,尤其是涉及一种白光超连续谱光纤合束器、发光单元及其制备方法,包括N2个第一输入光纤、(N‑1)2个第二输入光纤和一个方形输出光纤,多个所述第一输入光纤呈正方形阵列分布,一个或多个所述第二输入光纤分别设置在多个所述第一输入光纤之间形成的空隙中,所述方形输出光纤熔接在所述第一输入光纤和所述第二输入光纤拉锥熔融的小口端,其中,N为大于等于2的自然数。本发明的白光超连续谱光纤合束器可高质量传输光谱波段的能量,色彩还原度比传统白光照明更有优势,同时满足了高照明亮度的应用需求,有效解决了现有的照明装置在亮度方面存在不足的问题。

    一种基于VCSELs泵浦VECSEL增益芯片的紧凑型全半导体激光器

    公开(公告)号:CN117977383A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410319176.7

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于VCSELs泵浦VECSEL增益芯片的紧凑型全半导体激光器,包括:热沉、多个VCSELs光源、VECSEL增益芯片、准直光学系统、非球面金属反射镜和输出镜;多个VCSELs光源和VECSEL增益芯片置于同一热沉上,VCSELs光源发射的泵浦光经过准直后形成准直光束,准直光束入射到非球面金属反射镜后折返聚焦至VECSEL增益芯片的中心,当泵浦功率密度达到VECSEL增益芯片的阈值时就会产生激光,VECSEL增益芯片与输出镜构成谐振腔,激光在谐振腔中振荡,从输出镜输出。本发明利用非球面金属反射镜以及采用的泵浦源VCSELs和VECSEL增益芯片为半导体材料,简化了散热系统、增强了系统的可靠性、便携性、环境适应性更好、具有广泛应用前景。

    一种用于产生螺旋环形光束的变反射率组合输出环形镜

    公开(公告)号:CN117930516A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410286616.3

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于产生螺旋环形光束的变反射率组合输出环形镜,包括:平行设置的入射端面、出射端面以及连接两者的连接面,以形成反射腔;入射端面和连接面为全反镜,出射端面是由呈环形分布的一系列不同反射率单位有限元组成的变反射率组合反射镜;入射端面上设有入光孔,入射激光束以预设夹角经入光孔进入反射腔内,在入射端面与出射端面之间来回反射,以将一束光束在一个周期内分为能量相同的任意数量光束,相邻分束光束由于脉冲延时,等能量光束在空间上呈螺旋状分布,使用任意脉冲准直光源通过该变反射率组合输出环形镜可以将TEM00模式激光束转换成具有相位奇点的螺旋环形光束,本发明整体结构简单、转换效率高、输出稳定。

    一种可扩展大功率半导体激光匀化装置

    公开(公告)号:CN117872610A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410072501.4

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种可扩展大功率半导体激光匀化装置,包括一个或者多个半导体激光堆栈、平行平板、光束扩束模块以及光束准直模块,其中,每个半导体激光堆栈的输出光束依次经过平行平板、光束扩束模块以及准直模块;平行平板用于将半导体激光堆栈形成的光斑与结构中心重合;光束扩束模块用于对半导体激光堆栈的输出光束进行扩束操作;光束准直模块用于使半导体激光堆栈的输出光束完成聚焦。该实施方式通过调节每个半导体激光堆栈的水平间距、竖直间距以及半导体激光堆栈绕慢轴旋转的角度,能够实现水平方向、竖直方向以及多种结构光源的可扩展性。

    彗差法平面匀光照明装置
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114607981B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210359780.3

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种彗差法平面匀光照明装置,包括至少一排的半导体激光光源;半导体激光光源设置在垂直于所需照明平面的长度方向;每排半导体激光光源均对应连接有用于改变半导体激光光源的激光输出功率的光源驱动电路;每排半导体激光光源的激光输出光路上均依次设置有光束准直模块和匀光模块,匀光模块与所需照明平面呈一定夹角设置。本发明结构简单,操作方便,通过设置光束准直模块和匀光模块的焦距及角度来实现平面的均匀照明,通过光源驱动电路改变半导体激光光源的激光输出功率,保证了平面上被半导体激光光源照射范围内每一位置处接收到的光照度在预设范围内,有效解决了实际场景中补光灯照明不均匀的问题。

    一种线阵半导体激光器的光谱合束装置

    公开(公告)号:CN115967014A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211678018.8

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种线阵半导体激光器的光谱合束装置,包括:沿线阵半导体激光器的光轴依次设置快轴准直镜、慢轴准直镜、第一柱面传输透镜和衍射光栅;衍射光栅的0级衍射光束方向上依次设有第二柱面传输透镜和第一凹面反射镜组、1级衍射光束方向上设有第二凹面反射镜组,衍射光栅的‑1级衍射光作为输出光;第一凹面反射镜组和第二凹面反射镜组根据线阵半导体激光器的“smile”效应分别调节角度,使反馈光回到线阵半导体激光器相对应的发光单元以形成有效反馈;同时,第一凹面反射镜组的曲面沿线阵半导体激光器的快轴方向,对快轴方向的发散光束进行会聚,使光束反馈回原发光单元,提高反馈效率,使发光单元达到稳定的波长锁定。

    一种用于VCSEL阵列光源的光束整形镜

    公开(公告)号:CN115793267A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211625823.4

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于VCSEL阵列光源的光束整形镜,VCSEL阵列光源包括至少一个环形阵列单元,每个环形阵列单元由多个VCSEL芯片构成;光束整形镜包括对应环形阵列单元的至少一个第一整形镜,第一整形镜包括对应VCSEL芯片的多个棱镜,每个棱镜的光束出射面与光束入射面相平行,沿X轴和/或Y轴具有预设的倾斜角度;每个环形阵列单元的VCSEL芯片发射的激光光束从对应棱镜的光束入射面入射,在棱镜内经过折射后,从对应棱镜的光束出射面出射,输出光束与各自的输入光束平行。本发明可以缩小光源阵列之间的间距,压缩不发光的区域,使出射的激光束紧密排列,从而大幅提高输出激光的光束质量。

    一种高亮度半导体激光模块

    公开(公告)号:CN115173219A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210975626.9

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高亮度半导体激光模块,属于半导体激光器技术领域,包括基座和设置于第一、第二二维激光阵列光源内的快轴准直镜,与第一、第二二维激光阵列光源内包含的多个单管相对应;第一、第二二维激光阵列光源的光束经快轴准直镜、慢轴准直阵列准直,其中一半准直后的光束由半波片改变偏振态进入光束变换系统后,与另一半准直后直接进入光束变换系统由反射镜转向后的光束经偏振合束器完成合束;合束后光束经设置于基座上的光束平移系统、扩束系统、聚焦镜后耦合进光纤。本发明缩小了绿光半导体激光器模块体积,改善二维激光阵列光源的光束质量,使得准直后的光束经聚焦可以耦合进小数值孔径光纤,实现绿光半导体激光高亮度光纤耦合输出。

    半导体激光阵列的光束指向性补偿装置及光学系统

    公开(公告)号:CN112332209B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011357179.8

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提供一种半导体激光阵列的光束指向性补偿装置及光学系统。该光束指向性补偿装置包括分别对应于所述半导体激光阵列中的多个发光单元的多个透镜单元,其中,每个所述透镜单元具有彼此不平行的入射面和出射面,并且根据对应的所述发光单元的光束指向角,每个所述透镜单元的所述入射面和所述出射面之间形成不同的夹角。该光束指向性补偿装置可以对每个发光单元的光束指向性进行针对性地补偿,从而可以有效地补偿发光单元的指向性,得到强度分布均匀的远场光斑,提高光束质量。

    3D打印的半导体激光器微通道散热装置

    公开(公告)号:CN114094435A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111401784.5

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印的半导体激光器微通道散热装置,散热装置通过3D打印一体成型,散热装置包括由上向下依序设置的多层散热通道;每层的散热通道包括预设数量条微通道,相邻层的散热通道之间通过导流通道相连通;散热装置两侧分别设置进水口,相邻层的散热通道分别与两侧的进水口相连通,使得相邻层的散热通道中的冷却液体流向相反;散热装置底部设置出水口,底层的散热通道通过导流通道与出水口相连通。通过本发明的技术方案,在提高散热效果的同时,改善了半导体激光器芯片的热分布均匀性问题,避免了传统叠片焊或者人为操作引起的工装误差,也避免了因传统叠片焊带来的热应力及热阻,提高了装置的整体散热能力及工作效率。

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