[发明专利]一种超轻型激光照射器有效
申请号: | 201710744327.3 | 申请日: | 2017-08-25 |
公开(公告)号: | CN107632297B | 公开(公告)日: | 2019-08-06 |
发明(设计)人: | 苏秀琴;孙哲;闫佩佩;曹焱;刘辉;王凯迪;唐钰 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
主分类号: | G01S7/484 | 分类号: | G01S7/484;G01S17/10;G01S7/481 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 汪海艳 |
地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 轻型 激光 照射 | ||
1.一种超轻型激光照射器,其特征在于:包括激光发射器(1)、激光接收与目视瞄准器(2)、激光测距模块(3)、光轴控制器(4)、投影显示器(5)及信号处理器(6);
所述激光发射器(1)用于发射激光光束,照射目标;
所述激光接收与目视瞄准器(2)用于接收由目标漫反射的激光回波信号以及对选定目标进行观测和瞄准;
所述激光测距模块(3)用于根据发射信号和回波信号之间的时间差计算目标距离,并将计算结果发送至信号处理器(6);
所述信号处理器(6)用于向激光发射器(1)发送驱动其出光的控制信号,并根据目标距离计算光轴控制角度,向光轴控制器(4)发送光轴控制角度控制命令,向投影显示器(5)发送目标距离和光轴控制角度的测算结果;
所述光轴控制器(4)根据光轴控制角度控制命令对光轴角度进行自动控制;
所述投影显示器(5)用于将目标距离和光轴控制角度的测算结果以及瞄准十字丝投影显示在使用者的目视瞄准视野中;所述激光发射器(1)包括沿光路依次设置的驱动电路(11)、固体激光器(12)及分光镜(13),还包括设置在所述分光镜(13)透射光路中的第一雪崩二极管(14)及依次设置在所述分光镜(13)反射光路中的第一一维调整镜(15)与扩束镜组(16);
所述驱动电路(11)与信号处理器(6)连接,用于根据信号处理器(6)发送的触发信号驱动固体激光器(12)发射激光光束;
所述固体激光器(12)用于在驱动电路(11)的驱动信号作用下发射激光光束;
所述分光镜(13)用于将固体激光器(12)发射的激光光束分为两束光;
所述第一雪崩二极管(14)用于接收透射通过分光镜(13)的激光,向激光测距模块(3)发送发射信号即计时开始信号;
所述第一一维调整镜(15)用于调整被分光镜(13)反射并进入扩束镜组(16)的激光的出光方向;
所述扩束镜组(16)包括沿光路依次设置曲率半径依次增大的三块镀有增透膜的透镜,用于扩大照射目标的激光光束直径。
2.根据权利要求1所述的一种超轻型激光照射器,其特征在于:所述固体激光器(12)包括沿光路依次设置的半导体泵浦源(121)、耦合透镜组(122)、Nd:YAG晶体(123)、偏振片(124)、Q开关(125)及部分反射镜(126);
所述Nd:YAG晶体(123)为工作物质,其输入端镀有对泵浦光增透、对激光全反射的介质膜层;
所述半导体泵浦源(121)采用端面泵浦方式,用于发射使工作物质粒子数反转的泵浦光;
所述耦合透镜组(122),用于将泵浦光聚光;
所述偏振片(124),用于将工作物质辐射出的光束转化为线偏振光;
所述Q开关(125)用于根据驱动电路(11)发出的驱动信号调制激光能量及脉冲;
所述部分反射镜(126)与Nd:YAG晶体(123)输入端的介质膜层共同组成光学谐振腔。
3.根据权利要求2所述的一种超轻型激光照射器,其特征在于:所述固体激光器(12)还包括半导体泵浦源散热器(127)用于对半导体泵浦源(121)进行散热;所述半导体泵浦源散热器(127)包括紫铜扩热板(1271)、温度传感器(1272)、TEC(1273)、肋片式铜质散热器(1274);
所述紫铜扩热板(1271)安装在半导体泵浦源(121)的底部;所述温度传感器(1272)安装在紫铜扩热板(1271)安装面,用于对半导体泵浦源(121)的工作温度进行监测反馈;所述TEC(1273)的冷端紧贴紫铜扩热板(1271)的底部,TEC(1273)的热端安装肋片式铜质散热器(1274)作为散热终端。
4.根据权利要求2所述的一种超轻型激光照射器,其特征在于:所述固体激光器(12)还包括Nd:YAG晶体散热器(128),用于对Nd:YAG晶体(123)进行散热;
所述Nd:YAG晶体散热器(128)包括用于安装Nd:YAG晶体(123)的铝制晶体支座(1281)及位于铝制晶体支座(1281)安装面上的散热风道(1282)。
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