一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法与流程

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1.本发明涉及激光器技术领域,具体为一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法。


背景技术:



2.激光的作用很多,其可用于激光切割,当用于激光切割时,为需要实现进行切割,则需要调整激光投射的角度,使激光投射出进行照射在工件上,因此则需要对激光器的光路进行调节,但是现有的激光器在对光路进行调节时,其出光端应以出现误差,当出现误差后,其角度不便于调整,为了更好的应对投射误差的问题,实现激光精准切割,为此提出一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法。


技术实现要素:



3.本发明的目的在于提供一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,在激光通过第二反光镜后水平射入小孔反射镜,并通过度反射镜组后水平射入单选晶体,便于调整激光折射的角度,解决了现有技术中的问题。
4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于激光器的光路调节系统,包括系统支撑架、激光发射器、限光管路、第一反光镜、第二反光镜、小孔反射镜、度反射镜组、单选晶体、第一检偏振片、第二检偏振片、主波探测器、扩束镜、yag放大器、kdp倍频和反射镜,系统支撑架装配于调节端,激光发射器装配在系统支撑架的左侧底端,激光发射器的激光发射端平行正对右侧,限光管路装配在激光发射器右侧的系统支撑架上,限光管路的中心通孔正对激光发射器激光发射端中央;所述系统支撑架的右侧底角呈45度倾斜安装有第一反光镜,透过限光管路中心通孔的光速照射在第一反光镜的中央高度处;所述系统支撑架的右侧上端拐角处安装有第二反光镜,第一反光镜折射的光速照射在第二反光镜的中央;所述第二反光镜左侧的系统支撑架上装配有小孔反射镜;
5.所述系统支撑架的左侧上端拐角处安装度反射镜组,小孔反射镜的反射光照射在45度反射镜组的1号镜片上,并通过1号镜片折射到2号镜片上;
6.所述单选晶体、第一检偏振片、第二检偏振片、主波探测器、扩束镜、yag放大器、kdp倍频以及反射镜依次排布在45度反射镜组右侧的系统支撑架上,单选晶体、第一检偏振片、第二检偏振片、主波探测器、扩束镜、yag放大器、kdp倍频以及反射镜的中心在同一条直线上。
7.优选地,所述系统支撑架的顶部中心做镂空处理,形成条形方孔,以便于反射镜反射的光线折射射出。
8.优选地,所述系统支撑架的左侧内端加装有支撑杆,支撑杆的前端加装有支架,支架采用螺栓固定在支撑杆的前端,支架上加装有第二小孔反射镜。
9.优选地,所述单选晶体的进光侧粘附有光敏纸,光敏纸的光敏面与单选晶体贴合。
10.优选地,所述小孔反射镜折射的光照射在1号镜片的内端面,2号镜片向右侧倾斜
45度,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上。
11.优选地,所述限光管路底端的系统支撑架上加装有左抬升件和右抬升件,左抬升件和右抬升件均采用细纹螺栓调节,限光管路的两端与左抬升件和右抬升件活动铰接。
12.本发明提供的另一技术方案:一种用于激光器的光路调节系统的调节方法,包括如下步骤:
13.s1:打开激光发射器,调整左抬升件和右抬升件来调整限光管路的高度和倾斜角度,使激光发射器发出的激光透过限光管路后水平照射出设在第一反光镜上;
14.s2:第一反光镜反射的光线垂直向上折射到第二反光镜上,第二反光镜将光线水平折射到小孔反射镜上,通过小孔反射镜折射到1号镜片的内端面,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上;
15.s3:2号镜片将射入的光线水平折射在单选晶体上,透过光敏纸并留下记号后依次穿过第一检偏振片和第二检偏振片的中心后照射到主波探测器上,主波探测器对入射的红外光线做探测处理后入射到扩束镜做扩束处理,然后经两端为写断面的yag放大器,防止反馈放大影响出光,最后照射到kdp倍频和反射镜后折射出。
16.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
17.本发明公开了一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,左抬升件和右抬升件可调节角度,无需调整第一反光镜和第二反光镜限光管路安装的角度,解决了激光束出现偏差不便调节的问题;可调整第二小孔反射镜的位置,通过第二小孔反射镜的阻光及滤光作用,使光照射在号镜片上的角度,使得照射的光照射在号镜片上平行折射出照射在单选晶体上,通过上述设置,解决了散射的光对激光器光路的精准性的影响;整体在激光通过第二反光镜后水平射入小孔反射镜,并通过度反射镜组后水平射入单选晶体,便于调整激光折射的角度。
附图说明
18.图1为本发明的整体结构示意图;
19.图2为本发明的a-a向剖视图;
20.图3为本发明的b区放大图;
21.图4为本发明的限光管路高度调节状态图;
22.图5为本发明的第二小孔反射镜装配调节状态图。
23.图中:1、系统支撑架;2、激光发射器;3、限光管路;4、第一反光镜;5、第二反光镜;6、小孔反射镜;7、45度反射镜组;8、单选晶体;9、第一检偏振片;10、第二检偏振片;11、主波探测器;12、扩束镜;13、yag放大器;14、kdp倍频;15、反射镜;16、支撑杆;17、支架;18、第二小孔反射镜;19、光敏纸;20、左抬升件;21、右抬升件。
具体实施方式
24.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
25.请参阅图1-5,一种用于激光器的光路调节系统,包括系统支撑架1、激光发射器2、限光管路3、第一反光镜4、第二反光镜5、小孔反射镜6、45度反射镜组7、单选晶体8、第一检偏振片9、第二检偏振片10、主波探测器11、扩束镜12、yag放大器13、kdp倍频14和反射镜15,系统支撑架1装配于调节端,激光发射器2装配在系统支撑架1的左侧底端,激光发射器2的激光发射端平行正对右侧,限光管路3装配在激光发射器2右侧的系统支撑架1上,限光管路3的中心通孔正对激光发射器2激光发射端中央;系统支撑架1的右侧底角呈45度倾斜安装有第一反光镜4,透过限光管路3中心通孔的光速照射在第一反光镜4的中央高度处;系统支撑架1的右侧上端拐角处安装有第二反光镜5,第一反光镜4折射的光速照射在第二反光镜5的中央;第二反光镜5左侧的系统支撑架1上装配有小孔反射镜6;系统支撑架1的左侧上端拐角处安装45度反射镜组7,小孔反射镜6的反射光照射在45度反射镜组7的1号镜片上,并通过1号镜片折射到2号镜片上;单选晶体8、第一检偏振片9、第二检偏振片10、主波探测器11、扩束镜12、yag放大器13、kdp倍频14以及反射镜15依次排布在45度反射镜组7右侧的系统支撑架1上,单选晶体8、第一检偏振片9、第二检偏振片10、主波探测器11、扩束镜12、yag放大器13、kdp倍频14以及反射镜15的中心在同一条直线上。
26.进一步的,系统支撑架1的顶部中心做镂空处理,形成条形方孔,以便于反射镜15反射的光线折射射出。
27.进一步的,系统支撑架1的左侧内端加装有支撑杆16,支撑杆16的前端加装有支架17,支架17采用螺栓固定在支撑杆16的前端,支架17上加装有第二小孔反射镜18。
28.进一步的,单选晶体8的进光侧粘附有光敏纸19,光敏纸19的光敏面与单选晶体8贴合。
29.进一步的,小孔反射镜6折射的光照射在1号镜片的内端面,2号镜片向右侧倾斜45度,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上。
30.进一步的,限光管路3底端的系统支撑架1上加装有左抬升件20和右抬升件21,左抬升件20和右抬升件21均采用细纹螺栓调节,限光管路3的两端与左抬升件20和右抬升件21活动铰接。
31.作为本发明的进一步方案,一种用于激光器的光路调节系统的调节方法,包括如下步骤:
32.第一步:打开激光发射器2,调整左抬升件20和右抬升件21来调整限光管路3的高度和倾斜角度,使激光发射器2发出的激光透过限光管路3后水平照射出设在第一反光镜4上;
33.第二步:第一反光镜4反射的光线垂直向上折射到第二反光镜5上,第二反光镜5将光线水平折射到小孔反射镜6上,通过小孔反射镜6折射到1号镜片的内端面,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上;
34.第三步:2号镜片将射入的光线水平折射在单选晶体8上,透过光敏纸19并留下记号后依次穿过第一检偏振片9和第二检偏振片10的中心后照射到主波探测器11上,主波探测器11对入射的红外光线做探测处理后入射到扩束镜12做扩束处理,然后经两端为写断面的yag放大器13,防止反馈放大影响出光,最后照射到kdp倍频14和反射镜15后折射出。
35.该用于激光器的光路调节系统及其调节方法,激光发射器2照射出的激光的角度经过调整后水平射入单选晶体8,在单选晶体8的前端贴附光敏纸19,在激光照射后,在光敏
纸19上留下记号,通过第一检偏振片9和第二检偏振片10调消光比后进入扩束镜12,将光速扩大后进入yag放大器13,使光斑呈同心圆,通过kdp倍频14微调后达到最佳倍频,然后通过反射镜15反射后照射在白纸上用以观察光路调节后投射的效果。
36.综上所述,本发明公开了一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,安装的限光管路3对投射过来的激光束进行限定,调整左抬升件20和右抬升件21来调节限光管路3的角度,调整透过限光管路3激光的角度,从而调整照射在第一反光镜4上上的角度,由于第一反光镜4和第二反光镜5安装的角度会出现偏差,因此设置左抬升件20和右抬升件21可调节角度,无需调整第一反光镜4和第二反光镜5安装的角度,解决了激光束出现偏差不便调节的问题;设置的支撑杆16起到支撑作用,支架17的一端套接在支撑杆16内,并在前侧设置限位凸块对位置进行限定,将第二小孔反射镜18装配在支架17的前侧,透过小孔反射镜6的光散射,通过第二小孔反射镜18的阻光及滤光作用,并调整支架17的位置,即可调整透过第二小孔反射镜18的光照射在1号镜片上的角度,使得照射的光照射在2号镜片上平行折射出照射在单选晶体8上,通过上述设置,解决了散射的光对激光器光路的精准性的影响;整体在激光通过第二反光镜5后水平射入小孔反射镜6,并通过45度反射镜组7后水平射入单选晶体8,便于调整激光折射的角度。
37.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
38.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:


1.一种用于激光器的光路调节系统,其特征在于,包括系统支撑架(1)、激光发射器(2)、限光管路(3)、第一反光镜(4)、第二反光镜(5)、小孔反射镜(6)、45度反射镜组(7)、单选晶体(8)、第一检偏振片(9)、第二检偏振片(10)、主波探测器(11)、扩束镜(12)、yag放大器(13)、kdp倍频(14)和反射镜(15),系统支撑架(1)装配于调节端,激光发射器(2)装配在系统支撑架(1)的左侧底端,激光发射器(2)的激光发射端平行正对右侧,限光管路(3)装配在激光发射器(2)右侧的系统支撑架(1)上,限光管路(3)的中心通孔正对激光发射器(2)激光发射端中央;所述系统支撑架(1)的右侧底角呈45度倾斜安装有第一反光镜(4),透过限光管路(3)中心通孔的光速照射在第一反光镜(4)的中央高度处;所述系统支撑架(1)的右侧上端拐角处安装有第二反光镜(5),第一反光镜(4)折射的光速照射在第二反光镜(5)的中央;所述第二反光镜(5)左侧的系统支撑架(1)上装配有小孔反射镜(6);所述系统支撑架(1)的左侧上端拐角处安装45度反射镜组(7),小孔反射镜(6)的反射光照射在45度反射镜组(7)的1号镜片上,并通过1号镜片折射到2号镜片上;所述单选晶体(8)、第一检偏振片(9)、第二检偏振片(10)、主波探测器(11)、扩束镜(12)、yag放大器(13)、kdp倍频(14)以及反射镜(15)依次排布在45度反射镜组(7)右侧的系统支撑架(1)上,单选晶体(8)、第一检偏振片(9)、第二检偏振片(10)、主波探测器(11)、扩束镜(12)、yag放大器(13)、kdp倍频(14)以及反射镜(15)的中心在同一条直线上。2.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统,其特征在于:所述系统支撑架(1)的顶部中心做镂空处理,形成条形方孔,以便于反射镜(15)反射的光线折射射出。3.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统,其特征在于:所述系统支撑架(1)的左侧内端加装有支撑杆(16),支撑杆(16)的前端加装有支架(17),支架(17)采用螺栓固定在支撑杆(16)的前端,支架(17)上加装有第二小孔反射镜(18)。4.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统,其特征在于:所述单选晶体(8)的进光侧粘附有光敏纸(19),光敏纸(19)的光敏面与单选晶体(8)贴合。5.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统,其特征在于:所述小孔反射镜(6)折射的光照射在1号镜片的内端面,2号镜片向右侧倾斜45度,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上。6.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,其特征在于:所述限光管路(3)底端的系统支撑架(1)上加装有左抬升件(20)和右抬升件(21),左抬升件(20)和右抬升件(21)均采用细纹螺栓调节,限光管路(3)的两端与左抬升件(20)和右抬升件(21)活动铰接。7.根据权利要求1所述的一种用于激光器的光路调节系统的调节方法,其特征在于,包括如下步骤:s1:打开激光发射器(2),调整左抬升件(20)和右抬升件(21)来调整限光管路(3)的高度和倾斜角度,使激光发射器(2)发出的激光透过限光管路(3)后水平照射出设在第一反光镜(4)上;s2:第一反光镜(4)反射的光线垂直向上折射到第二反光镜(5)上,第二反光镜(5)将光线水平折射到小孔反射镜(6)上,通过小孔反射镜(6)折射到1号镜片的内端面,1号镜片上折射的光垂直向上照射在2号镜片上;s3:2号镜片将射入的光线水平折射在单选晶体(8)上,透过光敏纸(19)并留下记号后
依次穿过第一检偏振片(9)和第二检偏振片(10)的中心后照射到主波探测器(11)上,主波探测器(11)对入射的红外光线做探测处理后入射到扩束镜(12)做扩束处理,然后经两端为写断面的yag放大器(13),防止反馈放大影响出光,最后照射到kdp倍频(14)和反射镜(15)后折射出。

技术总结


本发明公开了一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,包括系统支撑架、激光发射器、限光管路、第一反光镜、第二反光镜、小孔反射镜、度反射镜组、单选晶体、第一检偏振片、第二检偏振片、主波探测器、扩束镜、YAG放大器、KDP倍频和反射镜,系统支撑架装配于调节端。本发明公开了一种用于激光器的光路调节系统及其调节方法,在激光通过第二反光镜后水平射入小孔反射镜,并通过度反射镜组后水平射入单选晶体,便于调整激光折射的角度。便于调整激光折射的角度。便于调整激光折射的角度。


技术研发人员:

谢兆明 顾潮春 赵建忠 刘子奇 尤博文 李文尧 孙智征

受保护的技术使用者:

江苏春潮科技发展有限公司

技术研发日:

2022.09.27

技术公布日:

2022/12/9

本文发布于:2022-12-13 08:51:15,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/32889.html

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