[实用新型]一种全光纤多光路光源合束装置有效
申请号: | 201720892976.3 | 申请日: | 2017-07-21 |
公开(公告)号: | CN207114829U | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 喻秀英;姚长呈;周旭东 | 申请(专利权)人: | 成都理想境界科技有限公司 |
主分类号: | G02B6/42 | 分类号: | G02B6/42;G02B6/26 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光纤 多光路 光源 束装 | ||
技术领域
本实用新型涉及激光领域,尤其涉及一种全光纤多光路光源合束装置。
背景技术
目前,在激光投影显示设备、工业大功率照明激光器等行业和领域,对光束的输出波长和光功率有不同的要求,例如,激光投影显示设备,涉及RGB 三色光源波长的合束,形成彩色图像的输出;工业大功率照明激光器,通过合束叠加,达到瓦级甚至更高大功率输出。目前合束结构一般采用的有空间合束,偏振合束以及波长合束,其中,偏振合束需要偏振分光元件和波片配合使用,而且光源需为偏振光,除了工艺和装配误差产生的损耗外,还会有偏振损耗。其它的空间合束和波长合束,对滤波片和反射镜的空间定位装配精度要求高。
因此,现有技术中亟需一种光耦合效率高且便于封装的光源合束装置。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种全光纤多光路光源合束装置,用以满足现有技术中对光耦合效率高且便于封装的光源合束装置的需求。
为了实现上述实用新型目的,本实用新型实施例第一方面提供了一种全光纤多光路光源合束装置,其特征在于,包括多个透镜光纤和光纤合束器,所述多个透镜光纤的出射端均与所述光纤合束器的入射端相连。
可选地,所述透镜光纤具体为锥形透镜光纤、楔形透镜光纤、双曲率形透镜光纤或球面形透镜光纤。
可选地,所述光纤合束器具体为单模光纤合束器或多模光纤合束器。
可选地,所述光纤合束器具体为熔融光纤合束器。
可选地,所述装置还包括出射光纤,所述出射光纤的入射端与所述光纤合束器的出射端相连。
可选地,所述出射光纤具体为单模光纤、多模光纤、光子晶体光纤或双包层光纤。
可选地,所述装置还包括多个光源,所述多个光源与所述多个透镜光纤一一对应,且每个光源设置于对应的透镜光纤的入射端。
可选地,所述光源具体为RGB三色激光发光芯片或组件,或者RGB三色 LED发光芯片或组件。
可选地,所述光源还包括散热结构。
可选地,所述散热结构具体为散热片或者制冷器。
本实用新型实施例中的一个或者多个技术方案,至少具有如下技术效果或者优点:
由于透镜光纤增大了数值孔径,增加了收光能力,能够直接将光源发出的光线耦合到光纤中,耦合效率较高,所以本实用新型提供的全光纤多光路光源合束装置无需再使用耦合透镜来将光线耦合到光纤中,降低了器件成本,同时还降低了结构复杂度,简化了封装工艺流程以及降低了封装的难度,易于微型化或者小型化封装,便于工业化生产。
附图说明
图1为现有技术中不同波长多光路激光合成和传输装置的结构示意图;
图2为现有技术中激光整形耦合入纤装置1的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的全光纤多光路光源合束装置的结构示意图;
图4A和图4B为本实用新型实施例提供的透镜光纤101的出射端与光纤合束器102的入射端按不同方式相连的示意图。
具体实施方式
为了更加详细地说明本实用新型实施例提供的技术方案,在具体介绍本实用新型实施例提供的技术方案之前,先介绍一下现有技术:
请参考图1,图1为现有技术中不同波长多光路激光合成和传输装置的结构示意图,如图1所示,激光器15出射的激光需要经过激光全反射镜16、激光整形耦合入纤装置1才能够进入输入光纤2中;请继续参考图2,图2为现有技术中激光整形耦合入纤装置1的结构示意图,如图2所示,激光整形耦合入纤装置1包括在同一底座20上从左至右彼此相互间隔移动距离分别设置有Ⅰ号光阑6、输入整形透镜组7、输入聚焦透镜8、入手光纤夹持架9和Ⅱ号光阑10,输入整形透镜组7由两只透镜10组成。
可以看出,由于激光整形耦合入纤装置1的元器件较多,结构较为复杂,并且由于激光对准直性的要求较高,所以对激光整形耦合入纤装置1中的元器件的装配精度的要求也较高,不便于工业化生产。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例提供一种全光纤多光路光源合束装置,用以满足现有技术中对光耦合效率高且便于封装的光源合束装置的需求。
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