一种精密检测光学器件稳定性的装置及方法

    公开(公告)号:CN118654861A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410916642.X

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种光学器件稳定性的精密检测装置,其包括激光器和分束器,所述分束器将激光器的出射光分为第一路激光和第二路激光,在第一路激光光路上设置第一功率探测器,在第二路激光光路上设置第二功率探测器,所述精密探测装置还包括除法器,第一功率探测器和第二功率探测器的输出作为除法器的输入,除法器的输出端接高精度数字万用表。本发明通过同一套装置可快速实现对分束器(包括大比例分束器)、衰减器和放大器的稳定性测试,该装置结构简单,易于操作和实现,具有良好的适用性,可应用光学产品质检和光学实验中,以满足提升产品质量、确保系统性能,降低维修成本和增强用户满意度等需求。

    一种应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的外腔半导体激光器

    公开(公告)号:CN118572511A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410771549.4

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供一种应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的外腔半导体激光器,所述激光器包括依序设置在光路上的激光二极管、准直透镜、滤光器和激光腔镜;所述激光腔镜是具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件,该光学元件包括严密贴合在一起的微凸透镜阵列、超低膨胀率玻璃板和平面反射镜,且超低膨胀率玻璃板的厚度是所述微凸透镜的焦距。本发明对激光腔镜进行结构改进,利用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件通过将微透镜阵列、超低膨胀率玻璃板和平面反射镜集成于一体的特点,实现光束在平面镜上均匀分布的阵列式聚焦光斑,避免单一聚焦光斑对平面镜上膜层的损坏,提高元件损伤阈值,提高了激光器的机械稳定性和抗干扰性。

    具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件及其应用

    公开(公告)号:CN118465891A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410771548.X

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供一种具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件,所述光学元件包括严密贴合在一起的微凸透镜阵列、低膨胀率玻璃板和平面反射镜,超低膨胀率玻璃板的厚度是所述微凸透镜阵列中微凸透镜的焦距。本发明还提供所述光学元件在激光器中的应用。本发明的具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件通过将微透镜阵列、超低膨胀率玻璃板和平面反射镜集成于一体,实现光束在平面镜上呈现均匀分布的阵列式聚焦光斑,避免单一聚焦光斑对平面镜上膜层的损坏,提高元件损伤阈值。同时,利用微透镜焦距小的优势,可以实现与平面镜的近距离结合,实现薄片型“猫眼”结构光学元件,显著提高其机械稳定性,从而提高激光器的抗干扰性。

    应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的高稳光频原子钟

    公开(公告)号:CN118550178A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410771550.7

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的高稳光频原子钟,所述高稳光频原子钟包括半导体激光器,半导体激光器中的激光腔镜是具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件,所述光学元件包括微凸透镜阵列和平面反射镜,在微凸透镜阵列的平面与平面反射镜之间设置超低膨胀率玻璃板,使微凸透镜阵列、超低膨胀率玻璃板和平面反射镜严密贴合在一起,超低膨胀率玻璃板的厚度是所述微凸透镜的焦距。本发明将激光器的激光腔镜用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件实现,实现光束在平面镜上均匀分布的密集聚焦光斑,提高元件损伤阈值,从而进一步提高了原子钟的稳定度和抗干扰性。

    应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的小型原子光频标

    公开(公告)号:CN118625631A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410771551.1

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供一种应用具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件的小型原子光频标,包括小型化窄线宽激光器、频率调制光谱稳频系统和电子伺服反馈控制系统;其中,小型化窄线宽激光器中的激光腔镜是具有猫眼结构的集成式微透镜阵列光学元件,包括严密贴合在一起的第一微凸透镜阵列、第一超低膨胀率玻璃板、平面反射镜、第二超低膨胀率玻璃板和第二微凸透镜阵列,第一超低膨胀率玻璃板的厚度等于第一微凸透镜的焦距,平面反射镜与第二超低膨胀率玻璃板的厚度之和等于第二微凸透镜的焦距。本发明通过改进原子钟的激光腔镜的结构,一方面提高其机械稳定性,从而提高激光器的抗干扰性,另一方面提高了元件的损伤阈值,从而提高了原子钟的输出功率上限。

Patent Agency Ranking