本技术涉及光纤处理,具体为一种二氧化碳激光四光束的光纤处理系统。
背景技术:
1、二氧化碳(co2)激光加工技术已经成功的应用在许多基于光纤加工的微光学器件的制备过程中。例如制作长周期光纤光栅、近场扫描探针和熔锥光纤等。熔锥光纤是具有锥腰和对称双锥过渡区的特殊波导结构,在许多光学器件中得到广泛的应用,例如熔融光纤定向耦合器、可调谐滤波器和光纤倐逝波传感器等。现有的co2激光作为热源熔融拉锥方法中,设备显得比较复杂;所用激光光斑直径达到几百微米(或者更大),如果要达到光纤的熔点(1800摄氏度左右)需要选用大功率(20瓦或者更大)的激光器,这样导致能耗比较高;选用的激光多为连续光,更不利于克服振镜的滞后性(在实际扫描过程中,扫描振镜存在一定的滞后性,即,当振镜移动到扫描区域的左右两端时,振镜的加速度瞬间消失,而此时激光束并没有停止,这样就导致在热区的边缘形成激光密集区,产生过高的温度,甚至对光纤造成物理损伤)的影响,不利于产生一个较平稳的热区范围。本发明提出采用高频脉冲co2激光作为热源,制作熔融拉锥光纤,该技术表现出许多火焰技术没有的优势,对于制作高质量的熔锥光纤具有重要价值。
技术实现思路
1、为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种二氧化碳激光四光束的光纤处理系统,包括:co2激光器、采样器、第一分束镜、第一反射镜、第二分束镜、第二反射镜、第三分束镜、第五反射镜、第四反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第四分束镜、第八反射镜、光纤和激光束,所述co2激光器顶部设有第一分束镜,所述第一分束镜顶部设有第一反射镜,所述第一反射镜侧面设有第二分束镜,所述第二分束镜侧面设有第二反射镜,所述第二反射镜顶部设有由第二分束镜、第五反射镜、第四反射镜组成的第一光纤反射区,所述第一光纤反射区的顶部设有由第六反射镜、第七反射镜、第三分束镜组成的第二光纤反射区,所述第二光纤反射区顶部设有第八反射镜。
2、作为本实用新型优选的技术方案,所述各个反射镜的形状、大小相同,所述各个分束镜的形状、大小相同。
3、作为本实用新型优选的技术方案,所述第一分束镜一侧设有采样器。
4、有益效果
5、本实用新型多个反射镜和多个分束镜的配合更有效的将二氧化碳激光四光光纤聚集处理,从而达到光纤采样的多样性和准确性。
1.一种二氧化碳激光四光束的光纤处理系统,包括:co2激光器(1)、采样器(2)、第一分束镜(3)、第一反射镜(4)、第二分束镜(5)、第二反射镜(6)、第三分束镜(7)、第五反射镜(8)、第四反射镜(9)、第六反射镜(10)、第七反射镜(11)、第四分束镜(12)、第八反射镜(13)、光纤(14)和激光束(15),其特征在于:所述co2激光器(1)顶部设有第一分束镜(3),所述第一分束镜(3)顶部设有第一反射镜(4),所述第一反射镜(4)侧面设有第二分束镜(5),所述第二分束镜(5)侧面设有第二反射镜(6),所述第二反射镜(6)顶部设有由第三分束镜(7)、第五反射镜(8)、第四反射镜(9)组成的第一光纤反射区,所述第一光纤反射区的顶部设有由第六反射镜(10)、第七反射镜(11)、第四分束镜(12)组成的第二光纤反射区,所述第二光纤反射区顶部设有第八反射镜(13)。
2.根据权利要求1所述的一种二氧化碳激光四光束的光纤处理系统,其特征在于:所述各个反射镜的形状、大小相同,所述各个分束镜的形状、大小相同。
3.根据权利要求1所述的一种二氧化碳激光四光束的光纤处理系统,其特征在于:所述第一分束镜(3)一侧设有采样器(2)。