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公开(公告)号:CN106007352A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610317288.4
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/012 , C03C13/04
CPC classification number: C03C3/06 , C03C4/12 , C03C13/045 , C03C2201/28 , C03C2201/3488 , C03C2201/36 , C03B37/011 , C03B2201/36
Abstract: 一种掺Yb3+石英光纤预制棒芯棒的制备方法,包括:制备稀土及共掺剂Al、P等掺杂的氧化硅粉体;脱碳、脱羟基和球磨处理;高温纯化;将纯化处理后的粉体素坯高温熔制成玻璃,加工成芯棒。本发明可以制备直径范围在3~18mm,长度范围为50~300mm的Yb3+掺杂石英光纤预制棒芯棒,该芯棒玻璃的掺杂均匀性很好,芯棒的折射率起伏Δn
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公开(公告)号:CN104104000A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410327611.7
申请日:2014-07-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种多包层光纤拉曼光纤放大器,其结构包括多波长种子源、泵浦源、波分复用器和多包层增益光纤。泵浦源输出的低亮度泵浦激光在多包层光纤的第二包层传播,通过受激拉曼散射,在光纤第三包层产生拉曼频移激光。产生的拉曼激光,同样作为泵浦光,泵浦更内层的更高阶次的拉曼光,依次实现包层级联拉曼频移,最终在光纤纤芯中获得高亮度的激光输出。本发明能够通过包层级联泵浦克服双包层拉曼光纤激光器中包层纤芯面积比对激光器输出亮度和功率的限制,可以提升拉曼光纤激光器的输出亮度和功率。
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公开(公告)号:CN102104231B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110001623.7
申请日:2011-01-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种石墨烯拉曼锁模激光器,其特征在于:通过波长灵活的受激拉曼散射效应提供激光增益,结合饱和吸收波段宽广的石墨烯锁模器件实现锁模激光输出。整个装置由受激拉曼增益介质与石墨烯锁模器件相结合的机制构成石墨烯拉曼锁模激光器,结构紧凑,便于集成,可应用于多个领域。
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公开(公告)号:CN102227043A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110120088.7
申请日:2011-05-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067
Abstract: 一种基于保偏光纤环形镜的线偏振光纤激光器,构成包括依次熔接的保偏光纤环形镜、保偏有源光纤、泵浦耦合器和保偏光纤布拉格光栅,所述的泵浦耦合器的第三端接半导体泵浦源。本发明具有结构紧凑、效率高、使用操作便捷等特点,既实现了偏振选择器件与激光腔反射镜的结合,减少了插入损耗,又免除了对光纤光栅的温度或应力的调节要求,本发明全光纤结构易于集成,大大拓展了线偏振激光的应用范围。实现了高偏振度的线偏振激光输出。
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公开(公告)号:CN102104231A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201110001623.7
申请日:2011-01-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种石墨烯拉曼锁模激光器,其特征在于:通过波长灵活的受激拉曼散射效应提供激光增益,结合饱和吸收波段宽广的石墨烯锁模器件实现锁模激光输出。整个装置由受激拉曼增益介质与石墨烯锁模器件相结合的机制构成石墨烯拉曼锁模激光器,结构紧凑,便于集成,可应用于多个领域。
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公开(公告)号:CN113904207B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202111129072.2
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种大模场光子晶体光纤放大器及其制备方法。该放大器包括依次连接的合束包层光纤、模式匹配实心光子晶体光纤、稀土掺杂石英增益光子晶体光纤和输出光纤。本发明大模场光子晶体光纤放大器可以方便地用于全光纤脉冲放大激光器中,实现高光束质量、高能输出,输出光纤具有灵活的弯曲方式,且不需要对输出端面进行额外处理,提高光纤脉冲激光器的实用性。
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公开(公告)号:CN118290034A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410416274.2
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C13/04 , C03B37/027 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种高效率铒镱共掺光纤及其制备方法。具体地,本发明提供一种高效率铒镱共掺石英光纤,纤芯成分范围是:Lu2O3:0.01~0.3mol%,Yb2O3:0.6~0.9mo%,Er2O3:0.03~0.1mol%,Ce2O3:0.1~0.24mol%,P2O5:8~12mol%,GeO2:0.1~1mol,SiO2:86.5~90.12mol%。本发明还提供一种高效率铒镱共掺石英光纤制备方法,通过气相和溶胶液两步掺磷,可以实现磷和稀土元素的高浓度掺杂,进一步提高稀土元素的掺杂均匀性和掺杂浓度,有利于提高镱离子向铒离子的能量传递效率,使光纤具有较高的激光效率。
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公开(公告)号:CN117170011A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310991034.0
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 一种多层复合结构的Er/Bi共掺宽带发光光纤及其制备方法,所述光纤的纤芯由外至内包括掺Er层、隔离层和掺Bi层,并采用改进的化学气相沉积(MCVD)结合溶液浸泡工艺制备,掺Er层由Er/Al/Ge/Si元素组成,隔离层由Ge/Si元素组成,掺Bi层由Bi/Ge/Si元素组成。本发明光纤结构简单,通过Ge/Si共掺隔离层设计,控制发光离子的掺杂顺序和隔离层与掺杂区的厚度比例,调控发光离子的配位环境,在提高铒离子发光效率的同时,避免掺铋区域短波长铋发光中心BAC‑Al的形成;通过微量掺杂Er离子和调控纤芯折射率的方式提高发光平坦性,使得该光纤具有在1250~1600nm荧光强度强且增益谱宽宽等优点。
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公开(公告)号:CN114153031A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111348053.9
申请日:2021-11-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种具有准直功能光纤端帽的制作方法,光纤输出端帽包括一段常规圆柱形区域和一段具有一定曲率的球透镜区域。该方法通过加热熔融法来实现,可以适用任何常规光学材料。端帽包括一段常规圆柱形区域以及一段具有一定曲率的球透镜区域。圆柱形区域用来将光纤输出激光光斑进行扩大,球透镜区域将输出的发散激光整形为准直光斑输出。该方法通过对常规圆柱形加热熔融可直接获得具有准直功能的球透镜,常规圆柱形及球透镜尺寸可以从微米变化到毫米,这是常规光学加工端帽无法实现的。
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公开(公告)号:CN113904207A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111129072.2
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种大模场光子晶体光纤放大器及其制备方法。该放大器包括依次连接的合束包层光纤、模式匹配实心光子晶体光纤、稀土掺杂石英增益光子晶体光纤和输出光纤。本发明大模场光子晶体光纤放大器可以方便地用于全光纤脉冲放大激光器中,实现高光束质量、高能输出,输出光纤具有灵活的弯曲方式,且不需要对输出端面进行额外处理,提高光纤脉冲激光器的实用性。
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