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半導(dǎo)體激光器快慢軸準(zhǔn)直誤差影響因素

昊量光電 ? 來(lái)源:昊量光電 ? 作者:昊量光電 ? 2022-04-26 09:57 ? 次閱讀
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正文

半導(dǎo)體激光器快慢軸準(zhǔn)直誤差影響因素

一,引言

在單管合束光路的調(diào)節(jié)過(guò)程中,使用微透鏡夾持器對(duì)快軸準(zhǔn)直鏡(fast axis collimator,F(xiàn)AC)和慢軸準(zhǔn)直鏡(slow axis collimator,SAC)進(jìn)行夾持,整個(gè)夾持器安裝在高精度六軸調(diào)整架上,可以進(jìn)行x、y、z、βx、βy、βz六個(gè)方向的運(yùn)動(dòng)調(diào)節(jié),因此夾持器的運(yùn)動(dòng)通過(guò)調(diào)整架的六軸運(yùn)動(dòng)來(lái)控制。由于FAC的后工作距離半導(dǎo)體激光器腔面很小,所以對(duì)FAC和SAC的裝調(diào)需要在相機(jī)監(jiān)控下進(jìn)行精密操作,需要相機(jī)實(shí)時(shí)顯示光斑形狀、光斑尺寸、發(fā)散角等以便于調(diào)節(jié)快慢軸準(zhǔn)直鏡的位置。

二,快軸準(zhǔn)直誤差分析

在FAC的裝調(diào)過(guò)程中,如圖1-1所示,除了位置誤差Δx對(duì)快軸準(zhǔn)直沒(méi)有影響以外,其他的位置誤差Δy、Δz以及角度誤差βx、βy、βz對(duì)準(zhǔn)直光束發(fā)散角都有影響。

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圖1-1 FAC裝調(diào)示意圖

1,位置誤差Δy

FAC 在平行于出光腔面,即垂直于光束傳播方向的面上有一個(gè)垂直位移Δy時(shí),經(jīng)準(zhǔn)直柱透鏡準(zhǔn)直后的光束將發(fā)生方向偏轉(zhuǎn),如圖1-2所示,這個(gè)偏轉(zhuǎn)角為 δ 就是指向性誤差。偏轉(zhuǎn)角 δ 與垂直位移Δy之間存在如下關(guān)系:

δ = Δy/ fFAC

其中fFAC為快軸準(zhǔn)直鏡焦距

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圖1-2 位置誤差Δy給光束準(zhǔn)直帶來(lái)的影響

圖1-3表示的是單路激光光束準(zhǔn)直后發(fā)散角與Δy變化的曲線關(guān)系,可以看出雖然垂直位置誤差Δy對(duì)準(zhǔn)直發(fā)散角Θ影響不大,但是它對(duì)光束的傳播方向影響較大,產(chǎn)生指向性誤差。在0~4μm范圍內(nèi)變化時(shí),指向誤差可以由1.1mrad線性增加到4.4mrad,斜率為1.1mrad/μm,即FAC在y方向出現(xiàn)1μm的位置誤差將會(huì)使準(zhǔn)直后光束的遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角增加1.1mrad。

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圖1-3 位置誤差Δy對(duì)準(zhǔn)直后發(fā)散角Θ和方向角δ的影響

2,ΔZ位置誤差

在FAC的裝調(diào)中,位置誤差△z將會(huì)使激光器偏離FAC的后焦點(diǎn),產(chǎn)生一定的離焦現(xiàn)象,會(huì)增加激光器準(zhǔn)直后的發(fā)散角,這樣造成準(zhǔn)直效果變差,光束質(zhì)量下降,當(dāng)快軸準(zhǔn)直鏡FAC精確地與出光面平行放置時(shí),隨著柱透鏡向z軸的位置發(fā)生變化時(shí),快軸方向的準(zhǔn)直后發(fā)散角將均勻改變,如圖1-4所示。圖中給出的是不同離焦量所引起的遠(yuǎn)場(chǎng)分布變化及發(fā)散角變化,ΔZ在0~10μm范圍內(nèi)變化時(shí),準(zhǔn)直后快軸發(fā)散角由1.63mrad(95%能量范圍)近線性增大到9.2mrad。

因此為了獲得高光束質(zhì)量的準(zhǔn)直光束,就必須控制好位置誤差△z,如果發(fā)散角需要準(zhǔn)直到3mrad,則位置誤差△z需要小于2μm。

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圖1-4 位置誤差△z引起的發(fā)散角變化曲線

3,角度誤差βx

在FAC裝調(diào)過(guò)程中,F(xiàn)AC繞x軸發(fā)生旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)引入軸外像差,從而使激光器準(zhǔn)直后的光束出現(xiàn)指向性誤差。圖1-5給出的是不同角度誤差βx所引起的發(fā)散角變化曲線,隨著FAC的偏轉(zhuǎn)角βx的增大,光束的發(fā)散角Θ增大的不是很明顯,但是指向性誤差δ卻顯著增加,F(xiàn)AC偏轉(zhuǎn)1mrad,就會(huì)產(chǎn)生0.91mrad的指向性誤差。指向誤差達(dá)到 0.88mrad/mrad,如果發(fā)散角需要準(zhǔn)直到3mrad,則繞x軸旋轉(zhuǎn)的角度誤差需要小于1.5mrad。

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圖1-5 角度誤差βx對(duì)準(zhǔn)直后發(fā)散角Θ和方向角δ的影響

4,βy,和βz角度誤差

在對(duì)半導(dǎo)體激光bar條進(jìn)行快軸準(zhǔn)直時(shí),由于bar條的寬度相對(duì)于單管半導(dǎo)體激光器較寬,達(dá)到了 10mm,因此FAC繞y軸和z軸發(fā)生的旋轉(zhuǎn)的角度誤差βy和βz會(huì)引入離軸像差,使得bar條兩側(cè)的發(fā)光點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)離軸。但是在單管半導(dǎo)體激光器中,單管發(fā)光點(diǎn)寬度僅100μm~200μm,所以FAC的βy和βz角度誤差對(duì)單管半導(dǎo)體激光器的快軸準(zhǔn)直影響較小,圖1-6和圖1-7為角度誤差βy和βz產(chǎn)生的示意圖。圖1-8為角度誤差βz對(duì)光束準(zhǔn)直的影響。如圖所示,當(dāng)βz從0°增加到2°,準(zhǔn)直光斑發(fā)生了微小的彎曲,由于一般βz可以控制在0.5°范圍內(nèi),所以βz的影響可以忽略不計(jì)。

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圖1-6 角度誤差βy示意圖

poYBAGJnTiWAWyBhAAEZiZ_Imbw792.png

圖1-7 角度誤差βz示意圖

pYYBAGJnTkqAJ932AAEF10UR_d8018.png

三,慢軸準(zhǔn)直誤差分析

在半導(dǎo)體激光器慢軸準(zhǔn)直鏡(slow axis collimator,SAC)的裝調(diào)過(guò)程中,由于SAC本身存在6個(gè)自由度,因此會(huì)產(chǎn)生位置誤差△x、△y、△z和角度誤差βx、βy、βz,如圖2-1所示。由于SAC是柱面鏡,在SAC的y方向口徑范圍之內(nèi),△y的位置誤差不會(huì)影響激光器的準(zhǔn)直效果,除此之外其他的位置誤差以及角度誤差對(duì)準(zhǔn)直光束發(fā)散角都會(huì)有一些影響。由于慢軸發(fā)散角相對(duì)較小,與FAC相比SAC的焦距較長(zhǎng),所使用的SAC面型為球面,而且調(diào)試過(guò)程中的誤差對(duì)光束質(zhì)量影響相對(duì)于FAC的裝調(diào)較小。

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圖2-1 SAC裝調(diào)示意圖

1,位置誤差Δx

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圖2-2 位置誤差Δx給光束準(zhǔn)直帶來(lái)的影響

SAC在平行于出光腔面,即平行于激光器慢軸方向上有一個(gè)平行位移Δx時(shí),經(jīng)SAC準(zhǔn)直后的光束將發(fā)生方向偏轉(zhuǎn),如圖2-2所示,這個(gè)偏轉(zhuǎn)角δ就是指向性誤差,這將導(dǎo)致激光光束傳播方向的改變,降低光束質(zhì)量。

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圖2-3位置誤差Δx對(duì)準(zhǔn)直后發(fā)散角Θ和方向角δ的影響

通過(guò)圖2-3可以看出,位置誤差Δx對(duì)準(zhǔn)直發(fā)散角Θ的影響并不大,從0~4μm范圍內(nèi)變化時(shí),發(fā)散角僅增加了0.06mrad,而對(duì)光束的傳播方向的影響卻很大,指向性誤差由0mrad線性增加到0.16mrad,斜率為0.4mrad/μm,即SAC在Δy方向出現(xiàn)1μm的位置誤差將會(huì)使準(zhǔn)直后光束的遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角增加0.04mrad。由此可見(jiàn),SAC的位置誤差Δx帶來(lái)的影響要比FAC的位置誤差Δy影響小。

2,位置誤差Δz

SAC在裝調(diào)時(shí),由于在z軸方向的線性平移Δz,將會(huì)使激光器偏離SAC的后焦點(diǎn),產(chǎn)生離焦現(xiàn)象,從而造成慢軸準(zhǔn)直后的發(fā)散角變大,光束質(zhì)量下降,如圖2-4所示。

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圖2-4位置誤差Δz慢軸準(zhǔn)直光束發(fā)散角影響

由于實(shí)驗(yàn)中所使用的SAC后焦距較長(zhǎng),達(dá)到了20mm,所以在z軸方向發(fā)生離焦時(shí)并不會(huì)很大程度影響準(zhǔn)直光束的發(fā)散角,由圖2-4可知,ΔZ在10~40μm范圍內(nèi)變化時(shí),準(zhǔn)直后慢軸發(fā)散角并沒(méi)有太大變化,因此,SAC在z軸方向的變化有一個(gè)很寬松的范圍。

3,βx角度誤差

SAC,繞x軸(慢軸方向)偏轉(zhuǎn)一個(gè)小角度βx時(shí),此時(shí)SAC的后表面與入射光束從垂直入射變成了斜入射,SAC相當(dāng)于一個(gè)平行平板,會(huì)在垂直方向?qū)馐a(chǎn)生一個(gè)高度的誤差,但是不會(huì)影響發(fā)散角變化。如圖2-5所示。

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圖2-5角度誤差βx示意圖

由圖2-5可知,隨著SAC的偏轉(zhuǎn)角βx的增大,光束的位置會(huì)隨著提高,在裝調(diào)的過(guò)程中要注意不要使平移高度超過(guò)0.2mm,否則會(huì)影響上下層光束的傳播。

4,βy和βz角度誤差

對(duì)半導(dǎo)體激光器進(jìn)行慢軸準(zhǔn)直時(shí),SAC繞y軸旋轉(zhuǎn)一定角度產(chǎn)生角度誤差βy,繞z軸旋轉(zhuǎn)一定角度產(chǎn)生的角度誤差βz。

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圖2-6 角度誤差βy和βz的示意圖

同上所述,由于單管半導(dǎo)體激光器比bar條寬度小,只有100μm~200μm,所以SAC的角度誤差βy和βz對(duì)激光器的慢軸準(zhǔn)直影響較小,在六軸調(diào)整架能保證的精度范圍內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí),基本不會(huì)對(duì)準(zhǔn)直效果帶來(lái)影響,所以βy和βz角度誤差的影響可以忽略不計(jì)。

本文討論了單管半導(dǎo)體激光器快慢軸準(zhǔn)直鏡的裝調(diào)誤差對(duì)合束造成的影響,由于快慢軸準(zhǔn)直鏡的自由度較多,所以分別從位置誤差

Δx、Δy、Δz和角度誤差βx、βy、βz六個(gè)方面對(duì)快慢軸準(zhǔn)直的影響進(jìn)行分析。

我司獨(dú)家代理的德國(guó)Cinogy公司的光束分析儀具有分辨率高、數(shù)據(jù)精確、實(shí)時(shí)顯示等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)時(shí)顯示光斑形狀,計(jì)算光斑尺寸、發(fā)散角、M2因子等光束質(zhì)量參數(shù)。非常適合光纖耦合中的快慢軸準(zhǔn)直鏡、聚焦鏡的安裝調(diào)試。

關(guān)于昊量光電

上海昊量光電設(shè)備有限公司是國(guó)內(nèi)知名光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,代理品牌均處于相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展前沿;

產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測(cè)量設(shè)備、精密光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國(guó)防及更細(xì)分的前沿市場(chǎng)如量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、精密加工、先進(jìn)激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開(kāi)發(fā),軟件開(kāi)發(fā),系統(tǒng)集成等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

審核編輯:湯梓紅

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    基于放大反饋的可靈活調(diào)諧雙模半導(dǎo)體激光器

    ---翻譯自Huibin Chen,Zhenyu You等人的文章 摘要 我們提出并制備了一種基于光學(xué)放大反饋的單片集成雙模半導(dǎo)體激光器(DML)。該器件利用可調(diào)節(jié)的光學(xué)自注入反饋實(shí)現(xiàn)雙波長(zhǎng)激射
    的頭像 發(fā)表于 04-11 15:40 ?995次閱讀
    基于放大反饋的可靈活調(diào)諧雙模<b class='flag-5'>半導(dǎo)體激光器</b>

    JCMSuite應(yīng)用-高功率半導(dǎo)體激光器

    在本教程項(xiàng)目中,我們研究了加熱對(duì)實(shí)際二極管激光器模式輪廓的影響,即熱透鏡。溫度的變化會(huì)引起材料折射率的變化。這當(dāng)然會(huì)影響波導(dǎo)模式的形狀和傳播常數(shù)。通常加熱會(huì)增加折射率,從而導(dǎo)致模式的橫向壓縮. 下圖
    發(fā)表于 03-20 18:16

    外腔單頻可調(diào)諧波長(zhǎng)半導(dǎo)體激光器研究

    本文報(bào)告了基于單模光纖中形成的光纖布拉格光柵的外腔單頻可調(diào)諧波長(zhǎng)半導(dǎo)體激光器的研究。研究了發(fā)射波長(zhǎng)的離散和連續(xù)調(diào)諧方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)以窄線寬(10 kHz)發(fā)射動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的輻射。
    的頭像 發(fā)表于 03-06 14:19 ?1224次閱讀
    外腔單頻可調(diào)諧波長(zhǎng)<b class='flag-5'>半導(dǎo)體激光器</b>研究