光纤切角方向对准设备及对准方法

    公开(公告)号:CN114112942A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111554268.6

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明适用于光纤技术领域,提供了一种光纤切角方向对准设备及对准方法,上述设备包括:光源、光谱仪、环形器、光纤旋转夹持器及部分反射镜;环形器的第一端口与光源连接,环形器的第二端口用于与待测光纤的第一端连接,环形器的第三端口与光谱仪连接;光纤旋转夹持器用于固定待测光纤,且光纤旋转夹持器能够绕轴线转动;部分反射镜与光纤旋转夹持器的轴线之间的夹角为预设角度。本发明中当待测光纤的切面与部分反射镜平行时,光的干涉最强,光谱仪上呈现的波形的峰谷最大,由此可通过光纤旋转夹持器带动待测光纤沿轴线旋转,观察光谱仪上的波形确定光纤切角是否满足需求,设备简单易操作。

    一种密集排列脉冲激光器

    公开(公告)号:CN107706734A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710953567.4

    申请日:2017-10-13

    Inventor: 崔璐 王晓燕

    Abstract: 本发明适用于光电技术领域,提供一种密集排列脉冲激光器,包括PCB电路板以及设在所述PCB电路板上的激光器阵列,所述激光器阵列包括多个激光器单元,每一个激光器单元包括一个正负极焊盘、一个激光器芯和一个陶瓷载体,正负极焊盘包括正极电极焊盘和负极电极焊盘,正极电极焊盘和负极电极焊盘均设置在所述PCB电路板上,激光器芯片设置在陶瓷载体上,陶瓷载体上设有与激光器芯片连接的正极电极和负极电极,正极电极与正极电极焊盘连接,负极电极与负极电极焊盘连接。由于将激光器芯片设置在陶瓷载体上,增大了脉冲激光器的激光器阵列的排列密度,使得脉冲激光器能够达到精细的探测效果和较高的分辨率。

    光纤切角方向对准设备及对准方法

    公开(公告)号:CN114112942B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202111554268.6

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明适用于光纤技术领域,提供了一种光纤切角方向对准设备及对准方法,上述设备包括:光源、光谱仪、环形器、光纤旋转夹持器及部分反射镜;环形器的第一端口与光源连接,环形器的第二端口用于与待测光纤的第一端连接,环形器的第三端口与光谱仪连接;光纤旋转夹持器用于固定待测光纤,且光纤旋转夹持器能够绕轴线转动;部分反射镜与光纤旋转夹持器的轴线之间的夹角为预设角度。本发明中当待测光纤的切面与部分反射镜平行时,光的干涉最强,光谱仪上呈现的波形的峰谷最大,由此可通过光纤旋转夹持器带动待测光纤沿轴线旋转,观察光谱仪上的波形确定光纤切角是否满足需求,设备简单易操作。

    准连续阵列激光泵源及其制备方法

    公开(公告)号:CN115764552A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211324338.3

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供一种准连续阵列激光泵源及其制备方法。该制备方法包括:在每相邻两个热沉片之间分别烧结一个激光器芯片,且激光器芯片的发光面作为上表面,烧结位置处的热沉片的侧面与对应的激光器芯片的侧面均接触,得到第一样品;将第一样品的下表面烧结于瓷片上表面,得到准连续阵列激光泵源;对准连续阵列激光泵源的一端面及与所有激光器芯片的发光上表面两侧连接的裸露平面,进行水密处理,向准连续阵列激光泵源另一端面中填充导热材料;填充完毕后,对准连续阵列激光泵源的两端面及所有激光器芯片的发光上表面两侧连接的进行水密处理的平面,进行热固化处理,得到最终的准连续阵列激光泵源。本发明能够有效提升准连续阵列激光泵源的热耗散效率。

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