本申请涉及激光应用,尤其涉及一种波长488纳米的固体激光器系统。
背景技术:
1、气体激光器为一种利用气体作为工作物质产生激光的器件,由放电管内的激活气体、一对反射镜构成的谐振腔和激励源等三个主要部分组成。气体激光器通常采用电激励的方式。在适当放电条件下,利用电子碰撞激发和能量转移激发等,气体粒子有选择性地被激发到某高能级上,产生受激发射跃迁。气体激光器一般为氩离子激光器。其工作物质为惰性气体氩,使用氩离子激发来实现激光的发生。氩离子激光器主要用于激光显示、信息处理激光光谱研究,以及全息照相、光谱分析和医疗及工业加工等方面。
2、在实现现有技术的过程中,发明人发现:
3、氩离子激光器工作时所需的电压较大,需要用约1500v的高压激发,同时工作发热现象严重,使能量50%左右被转换为热量,导致能量转换效率较低。
4、因此,需要提供一种波长488纳米的固体激光器系统,用以解决能量转换效率较低的技术问题。
技术实现思路
1、本申请实施例提供一种波长488纳米的固体激光器系统,用以解决能量转换效率较低的技术问题。
2、具体的,一种波长488纳米的固体激光器系统,包括:
3、半导体机台,用于提供模拟控制信号;
4、半导体激光器发光源,用于根据模拟控制信号,输出波长为488纳米的激光;
5、分别与半导体机台、半导体激光器发光源电路连接的控制器,用于接收来自半导体机台的模拟控制信号;还用于根据模拟控制信号,转换为数字控制信号;还用于输出数字控制信号至半导体激光器发光源,以控制半导体激光器发光源的输出功率;
6、控制器还用于接收来自半导体激光器发光源的采集功率;还用于根据采集功率转换为功率反馈信号;还用于输出功率反馈信号至半导体机台,以便于半导体机台监控半导体激光器发光源的输出功率;
7、控制器还用于接收来自半导体激光器发光源的采集电流;还用于根据采集电流转换为电流反馈信号;还用于输出电流反馈信号至半导体机台,以便于半导体机台监控半导体激光器发光源的输出电流。
8、进一步的,所述控制器包括:
9、与半导体机台电路连接的连接模块,用于接收来自半导体机台的模拟控制信号;
10、与连接模块电路连接的级联程控增益放大器组,用于放大对应模拟控制信号的电路增益。
11、进一步的,所述控制器还包括:
12、与级联程控增益放大器组电路连接的运算放大器,用于设置级联程控增益放大器组的增益范围。
13、进一步的,所述控制器的工作电压为24v直流电。
14、进一步的,所述半导体激光器发光源的最大输入功率范围为30~40瓦。
15、进一步的,所述级联程控增益放大器组包括程控增益放大器、第一增益放大器、第二增益放大器。
16、进一步的,所述程控增益放大器的电路增益最为10db、第一增益放大器的电路增益最高为63db、第二增益放大器的电路增益最高为95db。
17、进一步的,所述系统还包括:
18、与半导体激光器发光源电路连接的监控模块,用于监控半导体激光器发光源的输出状态。
19、进一步的,所述系统还包括:
20、与监控模块电路连接的显示器,用于显示半导体激光器发光源的输出状态信息。
21、进一步的,所述运算放大器与程控增益放大器电路相连。
22、本申请实施例提供的技术方案,至少具有如下有益效果:
23、采用半导体激光器发光源输出波长为488纳米的激光,仅需24v直流电即可完成激发。将控制器与半导体机台、半导体激光器发光源通过电路连接的,接收来自半导体机台的模拟控制信号并转换为数字控制信号,再输出数字控制信号至半导体激光器发光源,以控制半导体激光器发光源的输出功率,从而实现了模拟电路,使得信号可靠性高、连续性好。
1.一种波长488纳米的固体激光器系统,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述控制器包括:
3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述控制器还包括:
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述控制器的工作电压为24v直流电。
5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述半导体激光器发光源的最大输入功率范围为30~40瓦。
6.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述级联程控增益放大器组包括程控增益放大器、第一增益放大器、第二增益放大器。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述程控增益放大器的电路增益最高为10db、第一增益放大器的电路增益最高为63db、第二增益放大器的电路增益最高为95db。
8.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
9.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
10.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述运算放大器与程控增益放大器电路相连。