[發明專利]陣列式激光雷達分光裝置及其分光方法在審
| 申請號: | 201710184407.8 | 申請日: | 2017-03-24 |
| 公開(公告)號: | CN107037533A | 公開(公告)日: | 2017-08-11 |
| 發明(設計)人: | 魯開源;華一敏 | 申請(專利權)人: | 昂納信息技術(深圳)有限公司 |
| 主分類號: | G02B6/12 | 分類號: | G02B6/12;G02B6/42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 陣列 激光雷達 分光 裝置 及其 方法 | ||
技術領域
本發明屬于光傳輸技術領域,具體涉及一種陣列式光源分光裝置及其分光方法。
背景技術
激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。目前大部分激光雷達光源采用波長905nm的半導體激光器,但其頻率低和人眼安全閾值低,掃描時光源采用非同步的工作方式。
發明內容
本發明的目的在于提供一種采用同步工作方式、輸出多路信號光輸出的陣列式光源分光裝置及其分光方法。
本發明提供一種陣列式光源分光裝置,其包括:輸入信號光的種子源、與該種子源連接的光纖放大器、以及與該光纖放大器連接的光分路器,所述光分路器設有N路光纖,N為自然數;其中,所述光分路器將所述種子源的信號光分成N路并進行輸出。
優選地,所述N路光纖分別為并列排列的第1路光纖、第2路光纖、第3路光纖、……、第N路光纖。
優選地,所述種子源采用波長為1550納米的激光器。
優選地,所述光纖放大器內設有摻稀土元素。
本發明還提供一種陣列式光源分光裝置的分光方法,包括如下步驟:
第一步:種子源發出信號光至光纖放大器;
第二步:光纖放大器獲得種子源的信號光、并將種子源的信號光放大和功率增大;
第三步:光纖放大器將種子源的信號光輸出至光分路器;
第四步:光分路器將種子源的信號光分成N路輸出。
本發明還提供一種陣列式光源分光裝置,其包括:輸入信號光的種子源、與該種子源連接的光分路器、以及與該光分路器連接的N個光纖分路器,N為自然數;其中,所述N個光纖分路器將所述種子源的信號光分成N路并進行輸出。
優選地,所述N個光分路器分別為并列排列的第1個光纖放大器、第2個光纖放大器、第3個光纖放大器、……、第N個光纖放大器。
優選地,所述種子源采用波長為1550納米的激光器。
優選地,所述N個光纖放大器內均設有摻稀土元素。
本發明還提供一種陣列式光源分光裝置的分光方法,包括如下步驟:
第一步:種子源發出信號光至光分路器;
第二步:光分路器獲得種子源的信號光、并將種子源分成N路;
第三步:由光分路器分成的N路信號光依序進入第1個光纖放大器、第2個光纖放大器、第3個光纖放大器、……、第N個光纖放大器;
第四步:第1個光纖放大器、第2個光纖放大器、第3個光纖放大器、……、第N個光纖放大器均將種子源的信號光放大和功率增大、并分別輸出種子源的信號光。
本發明種子源的信號光通過光分路器就變成了多路信號光輸出再通過每天支路的放大器將功率放大就變成了多路信號光輸出;1550納米激光的重復頻率可以達到兆赫茲,而且該激光具有較高的水吸收系數,當該波段激光輻射人眼時,對人眼的損傷閾值較高,因而該波段激光具有人眼安全特性;本發明光源可采用同步工作方式,在自動駕駛和3D掃描等領域具備廣闊的應用前景。
附圖說明
圖1為本發明陣列式光源分光裝置的第一實施例的結構示意圖;
圖2為本發明陣列式光源分光裝置的第一實施例的結構示意圖。
具體實施方式
如圖1所示為本發明陣列式光源分光裝置的第一實施例的結構示意圖,本發明陣列式光源分光裝置,本分光裝置包括作為輸入信號光的種子源10、與該種子源10連接的光纖放大器20、以及與該光纖放大器20連接的光分路器30,光分路器30設有N路光纖,N為自然數。
N路光纖分別為并列排列的第1路光纖、第2路光纖、第3路光纖、……、第N路光纖。
其中,種子源10采用波長為1550納米的激光器。光纖放大器20內設有摻稀土元素,即:光纖放大器20內的摻稀土元素實現1550納米信號光放大。光分路器30將信號光分成多路(1、2、3、……、N)進行輸出,實現多路輸出信號光同步工作的方式。
種子源10作為1550納米激光,其重復頻率可以達到兆赫茲,而且該激光具有較高的水吸收系數,當該波段激光輻射人眼時,對人眼的損傷閾值較高,因而該波段激光具有人眼安全特性。
陣列式激光雷達分光裝置的分光方法,包括如下步驟:
第一步:種子源10發出波長1550納米的信號光至光纖放大器20;
第二步:光纖放大器20獲得種子源10的信號光、并將種子源10的信號光放大和功率增大;
第三步:光纖放大器20將種子源10的信號光輸出至光分路器30;
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