微透镜调试装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114594563A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210033618.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种微透镜调试装置,包括调节支架、多个弹性夹持体和多个调节丝;调节支架用于与微调设备的调节端连接,并具有相对设置的第一连接部和第二连接部;多个弹性夹持体分别连接于第一连接部和第二连接部,第一连接部与对应的弹性夹持体之间形成第一固定空间,第二连接部与对应的弹性夹持体之间形成第二固定空间;多个调节丝分别置于第一固定空间和第二固定空间之内,调节丝具有伸出第一固定空间或第二固定空间的伸出端,伸出端用于与微透镜的指定点位粘接。本发明不需要对微透镜进行夹持也能实现装置整体与微透镜的有效连接,有效缩小了微透镜调试装置连接端的体积,使装置整体结构更加紧凑,能够适应微透镜的调试固定需求。

    半导体激光器及半导体激光器侧泵模块

    公开(公告)号:CN112821185A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011642021.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种半导体激光器及半导体激光器侧泵模块,属于激光器技术领域,包括绝缘水冷板、多个激光器单元、正极引出板、负极引出板和固定组件。正极引出板穿设于绝缘水冷板与正电极板之间且设有两个连通孔,具有第一露出部,沿预设方向的第二个至最后一个第一露出部上设有凸出的串联部。负极引出板贴合设于负电极板上,具有第二露出部,沿预设方向的第一个至倒数第二个第二露出部与沿预设方向相邻的串联部贴合。固定组件与绝缘水冷板夹紧所有的正极引出板、激光器单元和负极引出板。本发明提供的半导体激光器及半导体激光器侧泵模块,能够避免将激光器单元穿入空腔内并调整激光器单元的角度导致激光器单元安装起来较为费力的问题。

    窄发散角脊波导半导体激光器

    公开(公告)号:CN104466675B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201410770523.4

    申请日:2014-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种窄发散角脊波导半导体激光器,包括衬底层、缓冲层、N型限制层、下限制层、下波导层、多量子阱区、上波导层、上限制层、腐蚀阻挡层、P型限制层和电极接触层;在缓冲层和N型限制层之间还设有扩展波导层,扩展波导层为N型InGaAsP材料,扩展波导层的厚度为0.2μm‑0.5μm,下波导层的厚度为0.05μm‑0.15μm,上波导层的厚度为0.05μm‑0.15μm,扩展波导层到多量子阱区的距离为1μm‑2μm;P型限制层和电极接触层设置在腐蚀阻挡层的纵向中部,构成脊波导;采用小球透镜封装。本发明减小了垂直发散角,提高耦合效率,温度特性能满足要求,工艺过程简化,提高芯片成品率,成本低廉。

    窄发散角脊波导半导体激光器

    公开(公告)号:CN104466675A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410770523.4

    申请日:2014-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种窄发散角脊波导半导体激光器,包括衬底层、缓冲层、N型限制层、下限制层、下波导层、多量子阱区、上波导层、上限制层、腐蚀阻挡层、P型限制层和电极接触层;在缓冲层和N型限制层之间还设有扩展波导层,扩展波导层为N型InGaAsP材料,扩展波导层的厚度为0.2μm-0.5μm,下波导层的厚度为0.05μm-0.15μm,上波导层的厚度为0.05μm-0.15μm,扩展波导层到多量子阱区的距离为1μm-2μm;P型限制层和电极接触层设置在腐蚀阻挡层的纵向中部,构成脊波导;采用小球透镜封装。本发明减小了垂直发散角,提高耦合效率,温度特性能满足要求,工艺过程简化,提高芯片成品率,成本低廉。

    大视场多Bar条集成激光发射结构

    公开(公告)号:CN114660820B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210252762.5

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种大视场多Bar条集成激光发射结构,属于光电技术领域,包括壳体、激光集成单元以及均化透镜。激光集成单元呈阵列排布于壳体内,激光集成单元包括半导体激光器及设于半导体激光器上的预准直微透镜组,预准直微透镜组以对快轴方向和慢轴方向的激光束进行整形。均化透镜封装于壳体上,封装激光集成单元。本发明激光集成单元可根据视场参数进行优化,呈不同形状和不同间距的阵列排布,通过预准直微透镜组对激光器光场进行整形,经均化透镜对光场进行匀化,提高光场均匀性,得到大视场激光输出,有效降低边缘光束的场曲和慧差,扩大激光光场,优化光斑均匀性,满足大视场激光发射要求的激光照明、激光雷达、激光测距。

    微透镜调试装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114594563B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210033618.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种微透镜调试装置,包括调节支架、多个弹性夹持体和多个调节丝;调节支架用于与微调设备的调节端连接,并具有相对设置的第一连接部和第二连接部;多个弹性夹持体分别连接于第一连接部和第二连接部,第一连接部与对应的弹性夹持体之间形成第一固定空间,第二连接部与对应的弹性夹持体之间形成第二固定空间;多个调节丝分别置于第一固定空间和第二固定空间之内,调节丝具有伸出第一固定空间或第二固定空间的伸出端,伸出端用于与微透镜的指定点位粘接。本发明不需要对微透镜进行夹持也能实现装置整体与微透镜的有效连接,有效缩小了微透镜调试装置连接端的体积,使装置整体结构更加紧凑,能够适应微透镜的调试固定需求。

    脉冲式半导体激光器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114696211A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210143352.7

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供一种脉冲式半导体激光器。该脉冲式半导体激光器包括脉冲宽度调节电路和驱动电路;驱动电路包括激光器芯片;脉冲宽度调节电路用于对输入脉冲电信号进行脉冲宽度调节,得到输出脉冲电信号;输出脉冲电信号的脉冲宽度与环境温度呈正相关关系;驱动电路用于根据输出脉冲电信号驱动激光器芯片发射激光,并使流经激光器芯片的电流与环境温度呈正相关关系;激光器芯片的光脉冲宽度与输出脉冲电信号的脉冲宽度呈正相关关系。本发明能够在环境温度变化时,使得激光器输出单脉冲能量保持稳定。

    一种半导体激光器单发光点性能测试系统

    公开(公告)号:CN114674533A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210148210.X

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种半导体激光器单发光点性能测试系统,属于激光器测试设备技术领域,包括位移平台、聚焦耦合结构、光纤接收器以及性能测试器,位移平台上设有与半导体激光器相对应的狭缝,狭缝用于半导体激光器上的单个发光点的光束穿过,聚焦耦合结构与狭缝相对应,用于对光束进行准直且压缩,光纤接收器设于聚焦耦合结构的焦点处,用于接收聚焦压缩后的光束,光纤接收器的光纤芯径尺寸大于经过压缩后的光束的光斑尺寸,性能测试器与光纤接收器相连接,用于测量和分析光束的性能指标。本发明提供的半导体激光器单发光点性能测试系统,各发光点的光束可以独立进行测试,提高了该测试系统的准确度。

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