一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置的制作方法

文档序号:7140563阅读:352来源:国知局
专利名称:一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及激光器技术领域,更具体的说是涉及通过压电陶瓷的电压达到主动控制谐振腔腔长的应用,尤其是涉及一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置。
背景技术
在传统的激光谐振腔振荡中获得的为多纵模激光,采用种子注入锁定的技术可获得单纵模激光输出。脉冲建立时间衰减法(BUTR)是一种进行种子注入锁定的方法,通过检测巨脉冲建立时间,根据在腔模匹配时脉冲建立时间最短的特点,利用伺服电路控制压电陶瓷(PZT)以使腔长一直处于动态平衡之中。此压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置就应用在谐振腔腔长的动态控制中。

实用新型内容本实用新型的目的在于设计一种新型的压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,解决上述问题。为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,包括固定套筒、压电陶瓷、谐振腔后腔镜、左过渡垫圈、右过渡垫圈、弹簧、压紧螺帽和左锁紧螺扣,所述压电陶瓷上配有定位钢珠;所述压电陶瓷装在所述固定套筒的底部,所述谐振腔后腔镜装入所述固定套筒中,与所述压电陶瓷上的所述定位钢珠接触;所述左过渡垫圈、所述弹簧和所述右过渡垫圈依次装在所述固定套筒中,所述右过渡垫圈紧挨所述所述谐振腔后腔镜;所述压紧螺帽的一端拧紧在所述固定套筒上并由所述左锁紧螺扣压紧,另一端顶住并压紧所述左过渡垫圈;所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上。还包括右锁紧螺扣和谐振腔后腔镜调整架,所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上。所述压电陶瓷上配有三个所述定位钢珠。本实用新型压电陶瓷是通过改变加载电压驱动谐振腔后腔镜移动,从而改变谐振腔腔长;弹簧是通过自身的伸缩性质,保证在压电陶瓷工作时,谐振腔后腔镜与其保持相同位移;压紧螺帽可以控制弹簧的压力,保证谐振腔后腔镜与压电陶瓷上的三个定位钢珠紧密接触;锁紧螺扣(左锁紧螺扣和右锁紧螺扣)可以使压紧螺帽的位置固定,保证弹簧不会松动。本实用新型保证谐振腔后腔镜沿表面法线的位移受压电陶瓷控制,从而实现谐振腔腔长的精确可调,作为种子注入激光器实现腔模匹配的关键器件。所述固定套筒提供所有器件的固定基础,其他的所有器件都固定在固定套筒内部。所述压电陶瓷(配有定位钢珠)是通过改变加载电压驱动谐振腔后腔镜移动,从而改变谐振腔腔长。所述弹簧是通过自身的伸缩性质,保证在压电陶瓷工作时,谐振腔后腔镜与其保持相同位移。所述压紧螺帽可以控制弹簧的压力,保证谐振腔后腔镜与压电陶瓷上的三个定位钢珠紧密接触。所述左锁紧螺扣可以使压紧螺帽的位置固定,保证弹簧不会松动。所述固定套筒结构可使所有配合器件集成在其内部,且可以通过右锁紧螺扣固定在谐振腔的后腔镜调整架上,实现谐振腔后腔镜俯仰、方位可调。压电陶瓷提供驱动谐振腔后腔镜的动力,弹簧的伸缩性能保证谐振腔后腔镜随压电陶瓷轴向伸缩移动。通过右过渡垫圈保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给谐振腔后腔镜。通过左过渡垫圈保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给压紧螺帽。通过压紧螺帽和左锁紧螺扣配合使用保证弹簧压紧且不松动。在整个通光的轴向,光线可以顺利的反射和透射,这样可以在谐振腔后腔镜的反射光线方向和透射光线方向获得光学信息。压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置可通过精确控制电压来实现谐振腔腔长的精确调节(达到nm量级),或者应用于其他光程的精确调节。压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置主要应用于以Nd = YAG晶体、NchGlass晶体、Nd = YLF晶体作为晶体介质的激光器中。本实用新型的有益效果可以总结如下:1,本实用新型通过控制压电陶瓷(配有定位钢珠)加载电压来驱动谐振腔后腔镜移动,从而改变谐振腔腔长。2,弹簧结构通过自身的伸缩性质,保证在压电陶瓷工作时,谐振腔后腔镜与其保持相同位移。3,通过固定套筒结构使所有配合器件集成在其内部,且可以通过右锁紧螺扣固定在谐振腔的后腔镜调整架上,实现谐振腔后腔镜俯仰、方位可调。4,采用右过渡垫圈结构保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给谐振腔后腔镜。同理,左过渡垫圈保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给压紧螺帽。5,压紧螺帽结构可以控制弹簧的压力,保证谐振腔后腔镜与压电陶瓷上的三个定位钢珠紧密接触。6,采用左锁紧螺扣可以使压紧螺帽的位置固定,保证弹簧不会松动。7,从上述技术方案可知,本实用新型通过控制压电陶瓷的加载电压,实现了谐振腔腔长的精确控制,满足了种子注入锁定谐振腔腔模匹配的应用。

图1为本实用新型提供的一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构示意图;其中,I压紧螺帽,2左过渡垫圈,3弹簧,4左锁紧螺扣,5右过渡垫圈,6谐振腔后腔镜,7定位钢珠,8压电陶瓷,9右锁紧螺扣,10固定套筒。
具体实施方式
为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,
以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。如图1所示的一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,包括固定套筒、压电陶瓷、谐振腔后腔镜、左过渡垫圈、右过渡垫圈、弹簧、压紧螺帽和左锁紧螺扣,所述压电陶瓷上配有定位钢珠;所述压电陶瓷装在所述固定套筒的底部,所述谐振腔后腔镜装入所述固定套筒中,与所述压电陶瓷上的所述定位钢珠接触;所述左过渡垫圈、所述弹簧和所述右过渡垫圈依次装在所述固定套筒中,所述右过渡垫圈紧挨所述所述谐振腔后腔镜;所述压紧螺帽的一端拧紧在所述固定套筒上并由所述左锁紧螺扣压紧,另一端顶住并压紧所述左过渡垫圈;所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上。在优选的实施例中,所述压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置还包括右锁紧螺扣和谐振腔后腔镜调整架,所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上;所述压电陶瓷上配有三个所述定位钢珠。固定套筒提供所有器件的固定基础,其他的所有器件都固定在固定套筒内部。压电陶瓷(配有定位钢珠)是通过改变加载电压驱动谐振腔后腔镜移动,从而改变谐振腔腔长。弹簧是通过自身的伸缩性质,保证在压电陶瓷工作时,谐振腔后腔镜与其保持相同位移。压紧螺帽可以控制弹簧的压力,保证谐振腔后腔镜与压电陶瓷上的三个定位钢珠紧密接触。左锁紧螺扣可以使压紧螺帽的位置固定,保证弹簧不会松动。右锁紧螺扣固定在谐振腔的后腔镜调整架上,实现谐振腔后腔镜俯仰、方位可调。右过渡垫圈保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给谐振腔后腔镜。左过渡垫圈保证弹簧的伸缩力以面接触的形式传递给压紧螺帽。压紧螺帽和左锁紧螺扣配合使用保证弹簧压紧且不松动。在整个通光的轴向,光线可以顺利的反射和透射,这样可以在谐振腔后腔镜的反射光线方向和透射光线方向获得光学信息。压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置可通过精确控制电压来实现谐振腔腔长的精确调节(达到nm量级),或者应用于其他光程的精确调节。压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置主要应用于以Nd:YAG晶体、NchGlass晶体、Nd: YLF晶体作为晶体介质的激光器中。装配操作步骤如下:首先,将压电陶瓷(配有定位钢珠)按照图1所示装入固定套筒底部。其次,将谐振腔后腔镜按照图1所示装入固定套筒中,与定位钢珠接触。再次,将左过渡垫圈、弹簧和右过渡垫圈按照图1所示装入固定套筒中。然后,拧压紧螺帽和左锁紧螺扣,保证弹簧受力且不松动。最后,通过右锁紧螺扣固定在谐振腔的后腔镜调整架上,实现谐振腔后腔镜俯仰、方位可调。以上通过具体的和优选的实施例详细的描述了本实用新型,但本领域技术人员应该明白,本实用新型并不局限于以上所述实施例,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
权利要求1.一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,其特征在于,包括固定套筒、压电陶瓷、谐振腔后腔镜、左过渡垫圈、右过渡垫圈、弹簧、压紧螺帽和左锁紧螺扣,所述压电陶瓷上配有定位钢珠; 所述压电陶瓷装在所述固定套筒的底部,所述谐振腔后腔镜装入所述固定套筒中,与所述压电陶瓷上的所述定位钢珠接触; 所述左过渡垫圈、所述弹簧和所述右过渡垫圈依次装在所述固定套筒中,所述右过渡垫圈紧挨所述所述谐振腔后腔镜; 所述压紧螺帽的一端拧紧在所述固定套筒上并由所述左锁紧螺扣压紧,另一端顶住并压紧所述左过渡垫圈;所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上。
2.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,其特征在于:还包括右锁紧螺扣和谐振腔后腔镜调整架,所述谐振腔后腔镜调整架套设在所述固定套筒上,所述右锁紧螺扣固定在所述谐振腔后腔镜调整架上。
3.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,其特征在于:所述压电陶瓷上配有三个所述定位钢珠。
专利摘要一种压电陶瓷驱动谐振腔后腔镜的结构装置,包括固定套筒、压电陶瓷、谐振腔后腔镜、左过渡垫圈、右过渡垫圈、弹簧、压紧螺帽和左锁紧螺扣,压电陶瓷上配有定位钢珠;压电陶瓷装在固定套筒的底部,谐振腔后腔镜装入固定套筒中,与压电陶瓷上的定位钢珠接触;左过渡垫圈、弹簧和右过渡垫圈依次装在固定套筒中,右过渡垫圈紧挨谐振腔后腔镜;压紧螺帽的一端拧紧在固定套筒上并由左锁紧螺扣压紧,另一端顶住并压紧左过渡垫圈;谐振腔后腔镜调整架套设在固定套筒上,右锁紧螺扣固定在谐振腔后腔镜调整架上。本实用新型通过控制压电陶瓷的加载电压,实现了谐振腔腔长的精确控制,满足了种子注入锁定谐振腔腔模匹配的应用。
文档编号H01S3/08GK202940456SQ201220640718
公开日2013年5月15日 申请日期2012年11月28日 优先权日2012年11月28日
发明者金凤文, 李治国 申请人:北京镭宝光电技术有限公司
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