一种抑制Yb-ASE的铒镱共掺光纤放大器

    公开(公告)号:CN103311786B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310244138.1

    申请日:2013-06-19

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明涉及一种抑制Yb-ASE的铒镱共掺光纤放大器,包括:种子激光器,产生激光作为种子光;功率放大级,对所述种子光进行功率放大;第一全固光子带隙光纤,其设置于所述功率放大级的前端,带隙覆盖镱波段而不包含铒波段,用于损耗后向Yb-ASE;第二全固光子带隙光纤,其设置于所述功率放大级的后端,带隙覆盖镱波段而不包含铒波段,用于损耗前向Yb-ASE。与现有技术相比,本发明通过在功率放大级的前后端加入带隙覆盖镱波段而不包含铒波段的全固光子带隙光纤作为抑制Yb-ASE的介质,可有效损耗掉不同功率水平下的前向及后向Yb-ASE,进而消除镱波段自激振荡等不良效果,提高了铒镱共掺光纤放大器功率输出,同时提高了系统稳定性及安全性。

    拓扑绝缘体可饱和吸收镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104466647A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410803388.9

    申请日:2014-12-19

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/067

    CPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种拓扑绝缘体可饱和吸收镜及其制备方法。该拓扑绝缘体可饱和吸收镜包括基底及镀在所述基底上的拓扑绝缘体薄膜。制备方法包括如下步骤:将基底及拓扑绝缘体靶材置于真空室;将所述拓扑绝缘体靶材表面电离化,产生所述拓扑绝缘体的等离子体,所述等离子体沉积在所述基底上形成拓扑绝缘体薄膜;控制沉积时间及/或沉积温度使所述拓扑绝缘体薄膜达到所需厚度。这种新型拓扑绝缘体可饱和吸收镜具有高损伤阈值,结构简单、成本低廉,可靠性高,适于批量生产,同时,利用这种拓扑绝缘体可饱和吸收镜的锁模光纤激光器具有高可靠性和适于成果转化的优点。

    一种抑制Yb-ASE的铒镱共掺光纤激光器

    公开(公告)号:CN103311786A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310244138.1

    申请日:2013-06-19

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明涉及一种抑制Yb-ASE的铒镱共掺光纤激光器,包括:种子激光器,产生激光作为种子光;功率放大级,对所述种子光进行功率放大;第一全固光子带隙光纤,其设置于所述功率放大级的前端,带隙覆盖镱波段而不包含铒波段,用于损耗后向Yb-ASE;第二全固光子带隙光纤,其设置于所述功率放大级的后端,带隙覆盖镱波段而不包含铒波段,用于损耗前向Yb-ASE。与现有技术相比,本发明通过在功率放大级的前后端加入带隙覆盖镱波段而不包含铒波段的全固光子带隙光纤作为抑制Yb-ASE的介质,可有效损耗掉不同功率水平下的前向及后向Yb-ASE,进而消除镱波段自激振荡等不良效果,提高了铒镱共掺光纤激光器功率输出,同时提高了系统稳定性及安全性。

    一种三维微细电火花电极制作方法

    公开(公告)号:CN103084676A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310046108.X

    申请日:2013-02-05

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: B23H1/04 B23K26/38

    摘要: 一种三维微细电火花电极制作方法,依次有以下步骤:1)建立三维微细电火花电极的CAD几何模型;2)将三维微细电火花电极CAD几何模型沿其高度方向离散切片,转换为离散切片CAD几何模型;3)将离散切片CAD几何模型转换为相互平行的一组二维薄片电极数据模型,近似地叠加拟合成三维微细电火花电极数据模型;4)依照二维薄片电极的数据采用激光切割设备对薄片电极材料进行切割,获得二维薄片电极;5)将对应的二维薄片电极逼近组合成组合式三维微细电火花电极。本发明方法基于三维CAD几何模型将三维微细电火花电极制作简化,可以显著提高加工效率,明显降低微电极的损耗,还可以对含有复杂微结构的三维微模具进行高效率的加工。

    基于单壁碳纳米管的被动锁模器件的制备方法

    公开(公告)号:CN102244351B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110142766.X

    申请日:2011-05-27

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/067

    摘要: 本发明适用于光纤激光器设计技术领域,提供了一种基于单壁碳纳米管的被动锁模器件的制备方法。其中的被动锁模器件包括光子晶体光纤,所述光子晶体光纤的包层空气孔中填充有单壁碳纳米管;所述制备方法包括以下步骤:制备单壁碳纳米管与聚合物材料的混合溶液,所述聚合物材料对激光波长的折射率小于石英玻璃对激光波长的折射率;将所述混合溶液注入光子晶体光纤的包层空气孔;通过光纤熔接机将所述光子晶体光纤与一单模光纤连接并封装。通过使用该方法制备出来的被动锁模器件使激光器能产生稳定的高质量和高功率的脉冲。

    一种光子带隙光纤及移频光纤激光器

    公开(公告)号:CN102385104A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110308701.8

    申请日:2011-10-12

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明适用于光纤技术领域和光纤激光器领域,提供了一种光子带隙光纤,包括包层和包裹在所述包层内的纤芯。由大空气孔组成的环来形成内包层,在所述内包层中包含有掺锗玻璃线,所述纤芯中含有掺氟低折射率区域。本发明通过在全固态光子带隙光纤的纤芯内施加一个轻微的折射率下陷,有效增强“损耗区”内模场与掺锗玻璃线的共振耦合,进而减少包层中掺锗玻璃线的数目,减小了包层中玻璃线对泵浦光的吸收。

    一种产生超连续谱的装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101825826B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010153433.2

    申请日:2010-04-16

    IPC分类号: G02F1/365 G02B6/02

    摘要: 本发明适用于光纤领域,提供了一种产生超连续谱的装置,所述装置包括:用于提供泵浦光的连续波光纤激光器;与所述连续波光纤激光器的输出尾纤熔接的,用于将所述连续波光纤激光器提供的泵浦光进行非线性转化,以形成超连续谱的高非线性光子晶体光纤;与所述高非线性光子晶体光纤熔接的,用于将形成的超连续谱进行光谱平坦化及扩展的高非线性正常色散光纤。本发明的产生超连续谱的装置,通过高非线性正常色散光纤,可使在泵浦波长处具有高光谱强度峰的超连续谱实现平坦化,同时光谱向长波方向进一步扩展,进而得到高平坦宽带超连续谱输出。

    一种光脉冲重复频率扩展器及激光应用系统

    公开(公告)号:CN102169269A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110029985.7

    申请日:2011-01-26

    摘要: 本发明适用于光电领域,提供了一种光脉冲重复频率扩展器及激光应用系统,所述光脉冲重复频率扩展器为由多个耦合器对依次连接而成的级联光纤耦合器,各耦合器对具有输入端、输出端和两个连接臂,其中一个连接臂较另一个连接臂长ΔLN=c/(2×Nfn),N为所述级联光纤耦合器的级数,n为所述光纤的纤芯折射率。本发明实施例在级联光纤耦合器的某个连接臂中引入光程差设计出一种全光纤化的光脉冲重复频率扩展器,结构简单、成本低。该光脉冲重复频率扩展器能够对当前常用的脉冲激光器进行重复频率扩展,尤其对重复频率为MHZ的皮秒脉冲及KHZ的纳秒脉冲激光器的进行重复频率的多级倍频扩展,用以提高当前脉冲光纤激光器的输出功率水平。

    一种金属叠层实体制造快速成形方法

    公开(公告)号:CN101480753B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910105056.2

    申请日:2009-01-14

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: B23K11/00

    摘要: 一种金属叠层实体制造快速成形方法,包括以下步骤:给金属零件建立CAD几何模型;由激光切割系统在第一工位完成金属板料层的内孔切割,并剔除内孔中的废料;在第二工位通过焊合机构将当前金属板料与其下方的金属板料焊合在一起;由激光切割系统在第二工位完成金属板料层的外围轮廓线切割;升降工作台向下(Z负向)移动一个步距,重复执行步骤二至步骤六之间的过程,直到工件中各层金属板料全部粘接或焊合,即可获得金属叠层实体成形工件。本发明与现有技术对比的有益效果是:彻底解决了具有空间全封闭式孔洞零件的成形问题。大幅度节省成形时间。可以顺利地应用使用电阻焊方法焊合各层金属板料,从而使零件机械性能明显提高。

    光子晶体光纤的全光纤耦合实现装置及方法

    公开(公告)号:CN101571611A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910107903.9

    申请日:2009-06-05

    IPC分类号: G02B6/255 G02B6/25

    摘要: 本发明提供一种光子晶体光纤的全光纤耦合实现装置及方法。于所述光子晶体光纤与待熔接的常规阶跃折射率光纤之间熔接梯度折射率光纤和无芯光纤,所述光子晶体光纤在熔接后形成塌陷区。PCF熔接后在熔接点处的空气孔塌陷形成塌陷区,而梯度折射率光纤作为光纤透镜使得两端入射的激光形成高斯会聚光束从另外一端输出,经过相当于自由传输区的无芯光纤和PCF的塌陷区会聚到常规阶跃折射率光纤和PCF的模场中,实现模场匹配耦合。由于PCF在熔接区气孔塌陷,实现了PCF和常规光纤的高强度熔接,并且塌陷后的区域作为自由空间传输区,进而避免了塌陷所造成的损耗,从而实现了低损耗熔接。