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一种多波长耦合同光路的装置
其他题名一种多波长耦合同光路的装置
胡迈; 杨晨光; 阚瑞峰; 刘建国; 阮俊; 何俊峰
2017-11-07
专利权人中国科学院合肥物质科学研究院
公开日期2017-11-07
授权国家中国
专利类型授权发明
摘要本发明涉及一种多波长耦合同光路的装置,第一、开孔多面反射镜是一种特制棱镜,外形如金字塔,含有四个45°镀金反射面,且沿轴线开2mm的通孔;第二、量子级联激光器1、2、3分布在棱镜3个反射面的周围,三者发出的准直光束入射到棱镜反射面后,光传播方向折转90°后出射;第三、处在棱镜背后的指示激光器(632.8nm)发出的光穿过棱镜中心孔作为光路调节的基准;第四、长焦离轴抛物面镜和短焦离轴抛物面镜构成的缩束镜将耦合光束缩束,光束直径缩束比d1/d2等于长、短焦离轴抛物面的反射焦距比f1/f2。该装置为可调谐半导体激光吸收光谱系统中多光谱信息融合,提供了一种有效的解决方案,有助于大气痕量气体监测仪器实现多组分气体的同时监测。
其他摘要本发明涉及一种多波长耦合同光路的装置,第一、开孔多面反射镜是一种特制棱镜,外形如金字塔,含有四个45°镀金反射面,且沿轴线开2mm的通孔;第二、量子级联激光器1、2、3分布在棱镜3个反射面的周围,三者发出的准直光束入射到棱镜反射面后,光传播方向折转90°后出射;第三、处在棱镜背后的指示激光器(632.8nm)发出的光穿过棱镜中心孔作为光路调节的基准;第四、长焦离轴抛物面镜和短焦离轴抛物面镜构成的缩束镜将耦合光束缩束,光束直径缩束比d1/d2等于长、短焦离轴抛物面的反射焦距比f1/f2。该装置为可调谐半导体激光吸收光谱系统中多光谱信息融合,提供了一种有效的解决方案,有助于大气痕量气体监测仪器实现多组分气体的同时监测。
主权项一种多波长耦合同光路的装置,其特征在于:包括金字塔形棱镜、波长为632.8nm的指示激光器、量子级联激光器1、量子级联激光器2、量子级联激光器3、长焦离轴抛物面镜和短焦离轴抛物面镜;波长为632.8nm的指示激光器发出的指示激光由金字塔形棱镜中心孔发出;量子级联激光器1、2、3发出的准直光束经金字塔形棱镜的镀金反射面后,光传播方向发生90°折转,与指示激光形成多波长同光路激光束;多波长同光路激光束再经过长焦离轴抛物面镜、短焦离轴抛物面镜组成的缩束镜缩束,其缩束比d1/d2等于长、短焦离轴抛物面的反射焦距比f1/f2; 金字塔形棱镜外形如金字塔,含有4个45°反射面,且在中心轴线上开有2mm的通孔; 金字塔形棱镜反射面镀金膜且保证反射面对耦合波长都具有较高的反射率; 在金字塔形棱镜背面的中心轴线上设置波长为632.8nm的红光激光器作为指示光束; 量子级联激光器1波长在λ1附近;量子级联激光器2波长在λ2附近;量子级联激光器3波长在λ3附近; 量子级联激光器1、2、3各自带有znse的准直透镜,准直透镜为双凸型; 量子级联激光器1前的准直透镜,表面镀对波长为λ1附近光波具有高透效应的介质膜; 量子级联激光器2前的准直透镜,表面镀对波长为λ2附近光波具有高透效应的介质膜; 量子级联激光器3前的准直透镜,表面镀对波长为λ3附近光波具有高透效应的介质膜; 量子级联激光器1、2、3与塔形金字塔形棱镜反射面成45°角放置,各激光器的入射点尽量靠近棱镜的顶端; 长焦离轴抛物面镜焦距为f1,反射面镀金膜; 短焦离轴抛物面镜焦距为f2且要求f21,反射面镀金膜; 短焦离轴抛物面镜与长焦离轴抛物面镜焦点重合。
申请日期2015-12-22
专利号CN105372820B
专利状态授权
申请号CN201510981524.8
公开(公告)号CN105372820B
IPC 分类号G02B27/09 | G02B6/42
专利代理人杨学明 | 顾炜
代理机构北京科迪生专利代理有限责任公司
文献类型专利
条目标识符http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/46511
专题半导体激光器专利数据库
作者单位中国科学院合肥物质科学研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
胡迈,杨晨光,阚瑞峰,等. 一种多波长耦合同光路的装置. CN105372820B[P]. 2017-11-07.
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