本技术涉及水下光通信,具体为一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源。
背景技术:
1、随着社会进步和科技发展,人类对于信息获取的需求日益增长,使得水下光通信技术受到全球范围内的高度重视,近期,水下光通信作为一种创新的信息传输手段,已在全球范围内受到众多国家的关注,并在军事、科研及海洋资源探测等多个领域展现出其独特价值。
2、在现有的水下光通信领域内,光携带信息量较少,且在不同水质中的衰减程度不一,而涡旋光束因其所携带的轨道角动量属性,能够显著提高通信的容量,通过腔内产生涡旋光的方式,可以获得更优秀的光束质量、更高的输出功率以及更低的制造成本等诸多优势,伴随着激光二极管(ld)技术的不断成熟和pr3+掺杂晶体在激光工作物质中所表现出的低量子缺陷和高转换效率等特性,腔内生成涡旋光的研究正逐步成为学术界的焦点,对此,本申请提供了一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源来推进水下光通信技术的进步。
技术实现思路
1、(一)解决的技术问题
2、针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,具备了能够通过简单的结构实现高阶次且稳定的涡旋脉冲光输出等优点,解决了现有水下光通信用的激光容易受到水质影响而产生衰减的问题。
3、(二)技术方案
4、为实现上述能够通过简单的结构实现高阶次且稳定的涡旋脉冲光输出的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,包括外壳,所述外壳的外侧安装有用于密封的密封组件,所述外壳的内侧安装有用于输出激光的激光组件;
5、所述激光组件包括可拆卸安装在外壳内侧的激光发射装置本体、固定安装在所述外壳内侧的第一透镜、固定安装在所述外壳内侧的第二透镜、固定安装在所述外壳内侧的多色镜本体、填充在所述外壳内侧的激光工作晶体、填充在所述外壳内侧的被动调q晶体、固定安装在所述外壳内侧的输出耦合镜、固定安装在所述外壳内侧的第三透镜、固定安装在所述外壳内侧的第一柱透镜本体、固定安装在所述外壳内侧的第二柱透镜本体。
6、进一步的,所述密封组件包括可拆卸连接在外壳左侧的密封盖、可拆卸连接在所述外壳右侧的防水透光镜头。
7、进一步的,所述密封盖和防水透光镜头采用螺纹连接的方式与外壳的外侧连接,所述防水透光镜头为光学平面镜。
8、进一步的,所述激光发射装置本体的顶部可拆卸连接有蓄能电池,所述激光发射装置本体为444nm蓝光激光器,所述第一透镜位于激光发射装置本体的右侧。
9、进一步的,所述第二透镜位于第一透镜的右侧,所述第一透镜、第二透镜和第三透镜均为凸透镜,所述多色镜本体位于第二透镜的右侧,所述多色镜本体为444nm高透、522nm高反的多色镜。
10、进一步的,所述激光工作晶体位于多色镜本体的右侧,所述激光工作晶体为掺杂浓度百分之一的pr:ylf激光晶体,所述被动调q晶体位于激光工作晶体的右侧,所述被动调q晶体为co:mgal 2o4晶体。
11、进一步的,所述输出耦合镜位于被动调q晶体的右侧,所述第三透镜位于输出耦合镜的右侧,所述第一柱透镜本体位于第三透镜的右侧,所述第二柱透镜本体位于第一柱透镜本体的右侧,所述第一柱透镜本体和第二柱透镜本体的焦距均为80nm。
12、(三)有益效果
13、与现有技术相比,本实用新型提供了一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,具备以下有益效果:
14、该用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,通过外壳外侧的密封组件和内侧的激光组件之间的配合使用,能够通过简单的结构实现高阶次且稳定的涡旋脉冲光输出,从而极大地降低了激光光源在水中的衰减,对比传统的水下通信技术,能够为实现更高效率更大容量的光通信提供了新的参考和实践,推动了水下光通信技术的进步,十分地实用。
1.一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的外侧安装有用于密封的密封组件(200),所述外壳(1)的内侧安装有用于输出激光的激光组件(300);
2.根据权利要求1所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述密封组件(200)包括可拆卸连接在外壳(1)左侧的密封盖(201)、可拆卸连接在所述外壳(1)右侧的防水透光镜头(202)。
3.根据权利要求2所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述密封盖(201)和防水透光镜头(202)采用螺纹连接的方式与外壳(1)的外侧连接,所述防水透光镜头(202)为光学平面镜。
4.根据权利要求1所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述激光发射装置本体(301)的顶部可拆卸连接有蓄能电池,所述激光发射装置本体(301)为444nm蓝光激光器,所述第一透镜(302)位于激光发射装置本体(301)的右侧。
5.根据权利要求1所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述第二透镜(303)位于第一透镜(302)的右侧,所述第一透镜(302)、第二透镜(303)和第三透镜(308)均为凸透镜,所述多色镜本体(304)位于第二透镜(303)的右侧,所述多色镜本体(304)为444nm高透、522nm高反的多色镜。
6.根据权利要求1所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述激光工作晶体(305)位于多色镜本体(304)的右侧,所述激光工作晶体(305)为掺杂浓度百分之一的pr:ylf激光晶体,所述被动调q晶体(306)位于激光工作晶体(305)的右侧,所述被动调q晶体(306)为co:mgal 2o4晶体。
7.根据权利要求1所述的一种用于水下光通信的单波长面阵ld激光光源,其特征在于:所述输出耦合镜(307)位于被动调q晶体(306)的右侧,所述第三透镜(308)位于输出耦合镜(307)的右侧,所述第一柱透镜本体(309)位于第三透镜(308)的右侧,所述第二柱透镜本体(310)位于第一柱透镜本体(309)的右侧,所述第一柱透镜本体(309)和第二柱透镜本体(310)的焦距均为80nm。
