一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法

    公开(公告)号:CN112103760A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011239458.4

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法,它包括用于产生输出主激光的管状激光增益区,在所述管状激光增益区的内壁或者外壁或者内外壁上制作有光学超表面,所述光学超表面能够对角向放大的自发辐射(ASE)光引入一定的倾斜相位,等效改变角向ASE光入射到所述管状激光增益区壁面的入射角,从而破坏角向ASE光在所述管状激光增益区内的全内反射条件,避免管状激光增益区产生角向寄生振荡。本发明通过在管状激光增益区的内壁或者外壁上制作光学超表面将显著降低ASE光线对管状激光增益区储能的消耗,同时避免了管状激光增益区产生角向的寄生振荡,显著提高管状增益单元的储能能力,对高效率激光器具有极大的用途。

    一种全光纤起偏器及制备方法

    公开(公告)号:CN113608299B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202110922878.0

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤起偏器及制备方法,该起偏器在双包层光纤上设计了作用面和金属薄膜,光纤的涂覆层中间部分有剥除区域,剥除区域对应的包层上加工有作用面,且该作用面有两个,对称分布在纤芯两侧,且相互平行,作用面上均镀一层金属薄膜;本发明公开的制备方法首先剥除涂覆层上的部分涂层;然后对包层进行研磨,得到两个互相对称且平行的作用面;其次在两个作用面上镀一层金属薄膜,最后利用玻璃管对涂覆层剥除区域进行封装。本发明提供的全光纤起偏器,可直接与保偏光纤激光器输出端熔接,在保证传输效率的同时,极大提升保偏激光的消光比,且能实现激光单模传输,保证光束质量不发生劣化,具有结构简单,成本低、可实现全光纤化等优点。

    一种复合光谱合成装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113794099B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202111344062.0

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种复合光谱合成装置,所述装置包括:沿一路光传播方向依次设置的一维光纤光源阵列Ⅰ、大口径多层介质膜光栅Ⅰ、小口径多层介质膜光栅Ⅱ和合束组件,以及沿另一路光传播方向依次设置的一维光纤光源阵列Ⅱ、大口径多层介质膜光栅Ⅰ、小口径多层介质膜光栅Ⅲ和合束组件;本发明公开的复合光谱合成装置,通过共用光栅,减小小口径光栅的功率负载,减小合成系统的成本,提高共用光栅的利用率;同时,在相同合成子束数目的条件下,减小共用光栅的口径,显著降低大口径光栅的制备难度,降低合成系统的成本,并使得小口径光栅的功率负载减小一半,显著提升合成光束的光束质量。

    一种二维光谱合成装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113794100A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111344063.5

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明属于激光器领域,本发明公开了一种二维光谱合成装置,该装置包括:沿光路传播方向依次设置的二维光纤光源阵列、高线密度多层介质膜光栅Ⅰ、高线密度多层介质膜光栅Ⅱ、低线密度多层介质膜光栅Ⅰ和低线密度多层介质膜光栅Ⅱ。本发明提供的二维光谱合成装置能够减小多路子光源光谱合成时对大口径、长宽比例大的光学元件的需求,减小合成装置的体积,降低合成装置的成本,实现更高功率的光谱合成输出,为光谱合成装置的广泛应用提供了可能。

    一种全光纤自成像激光合束器的制备方法

    公开(公告)号:CN113422282A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110971563.5

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤自成像激光合束器的制备方法,该方法首先利用套管将尾纤束排列成正方形阵列,并保持固定的相邻尾纤中心距,之后将尾纤方阵中的所有尾纤的输入子光束偏振方向调整至相同,接着利用切割装置对尾纤方阵和方形波导进行切割,最后将尾纤束阵列与方形波导进行边‑边对齐熔接。本发明提供的全光纤自成像激光合束器的制备方法,能够实现N×N根尾纤的精准方阵排列和偏振共轴,并能够准确控制方形波导长度,使得N×N路激光能够在全光纤结构内实现自成像相干合成,利用本发明公开的全光纤自成像合束器的制备方法可以解决专利CN112290371B中方形波导合束器制备面临的问题,也为其他全光纤装置的制备提供参考。

    光栅刻写方法、光栅刻写装置、光纤及光纤激光器

    公开(公告)号:CN110794512B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201911230766.8

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本申请提供一种光栅刻写方法、光栅刻写装置、光纤及光纤激光器,涉及光纤制造技术领域。所述方法包括:基于激光器模型中指定模式的光束的光功率与光纤光栅的纤芯中的指定介质掺杂直径的对应关系,确定使模型中指定模式的光束光功率为零的指定介质掺杂直径范围;从该直径范围中选取第一直径,将以纤芯的横截面的圆心为圆点、直径为第一直径的圆作为光敏提升区域,其他纤芯区域作为补偿区域;基于不同掺杂浓度分别对光敏提升区域和补偿区域进行指定介质掺杂,对指定介质掺杂后的光纤进行光栅刻写。通过设定光敏提升区域对纤芯进行非均匀介质掺杂,可以抑制高阶模在激光器中的起振,从而抑制高阶模振荡引起的光束质量退化和效率降低。

    一种高能激光光束质量测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN112097900A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011245534.2

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种高能激光光束质量测试方法及测试系统,所述测试方法包括:在用于对激光光束进行分光的衍射分光元件的背面设置冷却模块,冷却模块采用包括微通道热沉、半导体制冷器导热和直接液冷中的一种或者多种方式进行冷却散热;激光入射光与衍射分光元件之间形成一定的入射角度,入射到衍射分光元件的迎光面,得到镜面反射光和一级衍射光;采用功率计测量所述一级衍射光的功率,以及采用光束质量分析仪测量所述镜面反射光的光束质量,进而得到高能激光器的光束质量。本发明的优点在于通过在衍射分光元件背面设置冷却模块,能够有效控制衍射分光元件的温升,降低膜系和基底的热效应,极大地提高了激光光束质量测量以及能量测量的置信度。

    一种光纤及激光切割机
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111399121A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010361369.0

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本申请提供一种光纤及激光切割机。光纤包括:合束光纤;分光元件,所述分光元件设置在所述合束光纤内,所述分光元件与所述合束光纤一体成型,所述合束光纤内传输的合束光的光束中心经所述分光元件的分光面,且所述分光面与所述合束光的传输方向不垂直。由于分光元件和合束光纤是一体成型进行的制造,且合束光纤内传输的合束光的光束中心还经分光元件的分光面,分光面还与合束光的传输方向不垂直,故在测量合束光的光强时,无需设置额外的分光元件,仅通过合束光纤内的分光元件便可以进行分光测量,降低了测量时光路的复杂度,从而可以降低对合束后的最大光强进行测量时的误差,以实现高精度的测量。

    激光增益结构及激光器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109378693A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811512527.7

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本申请公开了一种激光增益结构及激光器,所述激光增益结构包括用于在泵浦源的作用下提高光束能量的增益管,所述增益管内形成第一流体通道;所述增益管外侧包裹有密封管,所述密封管与所述增益管之间存在间隙,所述间隙内形成第二流体通道;所述第一流体通道及所述第二流体通道用于通过冷却介质,以使所述增益管外侧与所述增益管内侧的温度趋于一致;所述增益管外侧还包裹有用于使光束发生全反射的反光面。本实施例所述激光增益结构用于提高激光能量时,能够使得激光光束在传播过程中的衍射损耗更小,增益管冷却效果好,储能更高,从而能够实现更高能量的输出。

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