一种固体激光光纤耦合对准方法及装置的制造方法_2

文档序号:9578601阅读:来源:国知局
设置了同轴指示光光源时,第一可见指示光光源7则可以略去。
[0024]反射镜3反射激光光束2并可二维调节方向,合束镜10反射激光光束2并透过第一可见指示光光束9且可二维调节方向;通过反射镜3和合束镜10的组合可将激光光束2和第一可见指不光光束9合并为正向同向传输的共轴光束。通过调整反射镜3和合束镜10即可调整共轴光束的入射角度。
[0025]第一耦合装置5选用消色差透镜,消色差透镜是校正光学球差和色差的透镜,普通透镜存在色差使得不同波长的光束聚焦后焦平面位于不同位置,从而影响指示光对激光位置的判定精度,而球差则会影响聚焦后光斑的大小,使用消色差透镜则能克服上述问题。
[0026]本发明激光光源1的输出口到第一耦合装置5的距离为500mm左右,以保证有足够的位置空间来观察光斑;当激光光束2传输到第一耦合装置5的位置处,光斑直径约为
4.5mm ;第一耦合装置5的焦距为25mm,聚焦后的激光光束2的焦点直径约为0.085mm,数值孔径约为ΝΑ0.09,满足所选光纤6的参数要求。
[0027]第二可见指示光光源11发出的第二可见指示光光束12通过第二耦合装置13耦合进光纤6的后端,并从光纤6的前端输出,输出的光束经过第一耦合装置5准直后再沿光路反向传输形成逆向光束。第二可见指示光光束12通过第二耦合装置13耦合进光纤6的后端时,无需达到最佳耦合效率,只要保证从光纤6前端输出的光斑亮度清晰可见即可,因此第二耦合装置13选用焦距为25mm的普通聚焦透镜。
[0028]第一可见指示光光源7和第二可见指示光光源11发出的波长为650nm的红色光源。
[0029]第一耦合装置5和光纤6的机械装置具有五维调节功能,第一耦合装置5与光纤6之间的距离可调,整体可以调节二维方向和二维离轴量。通过调节第一耦合装置5与光纤6之间的距离,可以调节逆向光束的准直特性,即发散角;由于激光光束2具有正发散角,光斑直径随传输距离逐渐变大,因此逆向传输的第二可见指示光光束12经过第一耦合装置5后应该略微具有负发散角,即光斑直径随传输距离逐渐变小。因此只要保证共轴光束和逆向光束的光路上任意位置的激光光斑的尺寸不大于逆向光束光斑的尺寸,才能使聚焦后的激光光斑尺寸不超过光纤的纤芯直径,进而保证最大的光纤耦合效率。
[0030]观测片用于观察可见光光束在其上形成的光斑,因此只要结构正反两面都能够显示光斑且不影响光束传输都可作为观测片,本发明的观测片采用薄纸片,包括第一薄纸片4和第二薄纸片8,第一薄纸片4和第二薄纸片8间隔放置在正向传输光束和逆向传输光束的光路上的任意位置,即在第一可见指示光光源7和第一耦合装置5之间的任意位置上;第一薄纸片4放置在靠近第一耦合装置5的位置,第二薄纸片8放置在靠近第一指示光光源7的位置。从第一薄纸片4和第二薄纸片8的正反两面均可以观察共轴光束和逆向光束的光斑尺寸和位置。
[0031]采用上述的系统结构实现本发明固体激光光纤耦合对准的方法的过程为:
[0032]通过调整上述各光学系统来不断调整共轴光束或逆向光束,通过判断逆向光束和共轴光束是否重合来确定固体激光光纤耦合是否对准。具体判断逆向光束和共轴光束是否重合则通过设置的光测片来实现,共轴光束和逆向光束在观测片上均会形成光斑,在最佳耦合条件下,任意位置观察到的共轴光束和逆向光束的光斑均为同心光斑,则可以确定共轴光束和逆向光束重合。
[0033]根据两点一线的原则,因此至少需要观察位置相距一定距离的两处光斑的同心度,且两处位置相距越远越好。本发明观测片采用两片薄纸片,在靠近第一可见指示光光源7的一端位置放置第二薄纸片8,在靠近第一耦合装置5的一端位置放置第一薄纸片4,当这两个位置同时观察到的正反光斑具有较好的同心度时,表明对准完成;通过上述方法,实际测试一次就可以将耦合效率做到90%以上。
[0034]本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
【主权项】
1.一种固体激光光纤耦合对准方法,其特征在于:包括激光光束(2)、第一可见指示光光束(9)和第二可见指示光光束(12),激光光束(2)与第一可见指示光光束(9)组成共轴光束,共轴光束耦合进光纤(6)前端,第二可见指示光光束(12)耦合进光纤后端之后从光纤的前端输出再经过准直输出形成逆向光束,调整共轴光束或逆向光束,直至共轴光束和逆向光束重合。2.根据权利要求1所述的一种固体激光光纤耦合对准方法,其特征在于:所述共轴光束和逆向光束重合的判断方法为:在共轴光束和逆向光束的光路上设置观测片,共轴光束和逆向光束在观测片上分别形成光斑,当调整共轴光束至共轴光束和逆向光束在观测片上形成的光斑同心时,共轴光束和逆向光束重合。3.根据权利要求2所述的一种固体激光光纤耦合对准方法,其特征在于:所述观测片包括第一薄纸片(4)和第二薄纸片(8),第一薄纸片(4)和第二薄纸(8)片间隔设置于共轴光束和逆向光束的光路上。4.根据权利要求2所述的一种固体激光光纤耦合对准方法,其特征在于:所述共轴光束和逆向光束的光路上任意位置的激光光斑的尺寸不大于逆向光束光斑的尺寸。5.根据权利要求1所述的一种固体激光光纤耦合对准方法,其特征在于:所述共轴光束通过消色差透镜耦合进光纤(6)前端。6.一种固体激光光纤耦合对准装置,包括激光光源(1)、第一可见指示光光源(7)、光学系统和光纤¢),激光光源(1)和第一可见指示光光源(7)发出的光束通过光学系统组成共轴光束,共轴光束耦合进光纤(6)前端,其特征在于:还包括第二可见指示光光源(11)和光测片,所述第二可见指示光光源发出的光束耦合进光纤后端后从光纤的前端输出再准直输出形成逆向光束,观测片设置在共轴光束和逆向光束的光路上。7.根据权利要求6所述的一种固体激光光纤耦合对准装置,其特征在于:所述观测片包括第一薄纸片(4)和第二薄纸片(8),第一薄纸片(4)和第二薄纸(8)片间隔设置于共轴光束和逆向光束的光路上。8.根据权利要求6所述的一种固体激光光纤耦合对准装置,其特征在于:还包括第一耦合装置(5),第一耦合装置(5)设置在光纤前端,共轴光束通过第一耦合装置耦合进光纤前端。9.根据权利要求8所述的一种固体激光光纤耦合对准装置,其特征在于:所述第一耦合装置为消色差透镜。10.根据权利要求8所述的一种固体激光光纤耦合对准装置,其特征在于:还包括第二耦合装置(13),第二耦合装置(13)设置在光纤后端,第二可见指示光光源发出的光束通过第二耦合装置耦合进光纤后端再经过第一耦合装置准直输出形成逆向光束。
【专利摘要】本发明公开了一种固体激光光纤耦合对准方法及装置。它包括激光光束、第一可见指示光光束和第二可见指示光光束,激光光束与第一可见指示光光束组成共轴光束,共轴光束经第一耦合装置耦合进光纤前端,第二可见指示光光束经第二耦合装置耦合进光纤后端之后从光纤的前端输出再经过第一耦合装置准直输出形成逆向光束,调整共轴光束或逆向光束,直至共轴光束和逆向光束重合。本发明通过设置从光纤前端输出的逆向光束,当调整共轴光束至共轴光束与逆向光束重合时,即说明完成了固体激光光纤耦合的精确对准,该方法结构灵活简单,便于操作,且对准精确度较高,能够有效地提高固体激光光纤耦合效率。
【IPC分类】G02B6/42
【公开号】CN105334587
【申请号】CN201510749194
【发明人】刘良清
【申请人】武汉凌云光电科技有限责任公司
【公开日】2016年2月17日
【申请日】2015年11月5日
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