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公开(公告)号:CN113312805B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110866327.7
申请日:2021-07-29
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G01M11/02 , G06F119/08
摘要: 本申请涉及一种评测大功率光纤激光器熔点质量的方法。所述方法包括:通过根据大功率光纤激光器模型参数建立光纤的熔点温升模型,通过在预先搭建的纤芯温度测量平台中设置不同的泵浦功率,得到多组对应的熔点温度和信号光功率的测量值,求解熔点温升模型,得到关于熔点温度和熔点信号光功率的多组计算数据,根据多组计算数据,以及熔点温度和信号光功率的测量值,通过数据拟合得到致热因子,用于评测光纤的熔点质量。本发明通过致热因子描述熔点温度特性、反映熔点熔接质量,实现了对熔点熔接质量的定量评测,为大功率光纤激光器进一步功率提升时的熔点温度分析和可靠性研判提供了理论和实验手段。
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公开(公告)号:CN111525390B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010343065.1
申请日:2020-04-27
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明公开了一种气相增益纳米颗粒的生成装置及激光器,生成装置包括燃烧室以及燃料供应系统、氧化气体供应系统、点火器和拉瓦尔喷管。激光器包括光学工作段、扩压器以及生成装置。提供的生成装置在燃烧室内燃烧产生较大浓度的纳米颗粒,在泵浦光照射时辐射信号增强,有利于激光器的出光;经拉瓦尔喷管加速后能够使生成的纳米颗粒在线温度降至燃烧火焰的温度之下,稀土离子的能级结构更利于被激发。提供的激光器在燃烧室内生成并排至气体工作室的气相增益纳米颗粒被泵浦激光器激发至高能态,产生的受激辐射在经过全反镜和输出耦合镜反射后在介质中不断被放大,形成激光并输出,气体工作室中的废热随着气流一起排出,实现快速散热。
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公开(公告)号:CN113391399A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110655764.4
申请日:2021-06-11
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明提供一种全光纤分布式相位探测及阵列光束相干合成系统,包括第一种子源激光器、1×n光纤分束器、第一相位调制器、第一光纤放大器、第一光纤准直器、分光镜、第二光纤准直器、第二相位调制器、光程调节器、2×2光纤耦合器、第一光电探测器、光纤环形器、1×(n‑1)光纤分束器、第二光电探测器、第二种子源激光器、第一控制器以及第二控制器,其中第二种子源激光器与第一种子源激光器的波长不同,第二光纤准直器对第一种子源激光器输出的第一激光高透,对第二种子源激光器输出的第二激光高反。本发明可有效提升大口径大数量阵列光束相干合成系统的锁相控制带宽和系统稳定性,减小系统体积规模。
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公开(公告)号:CN113131334A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110384393.0
申请日:2021-04-09
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明公开了一种碳基材料辅助散热光泵浦半导体高能激光器,包括:碳基材料基板,所述碳基材料基板的一面为工作面,另一面为导热面;光泵浦半导体激光器芯片,所述光泵浦半导体激光器芯片设置在所述碳基材料基板的工作面,所述光泵浦半导体激光器芯片上设有增益区,所述增益区提供的能量增益至少占所述光泵浦半导体激光器芯片提供能量增益的95%;冷却流体供给装置,所述冷却流体供给装置设置在所述碳基材料基板的导热面,以提供高速冲击的冷却流体对所述碳基材料基板进行导热降温。通过扩大激光器芯片的工作区域面积,提高激光器的输出功率。
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公开(公告)号:CN111725696B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010545811.5
申请日:2020-06-16
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种激光相干阵列的活塞相位调控系统及调控方法,激光分束器将种子激光均分为N+1束子激光,第i路子激光的传输路径上依次设有相位调制器、激光放大器、激光准直器、半波片及分光镜,其中i=1,2,…,N;经第i个分光镜分光后>99%的激光能量传输到第一激光合束器进行合束后输出,
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公开(公告)号:CN112736630A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011635315.5
申请日:2020-12-31
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/30
摘要: 本发明提供一种马鞍形增益光纤及基于马鞍形增益光纤的全光纤振荡器,马鞍形增益光纤其纤芯的直径在长度方向上呈中间区段直径小、两端区段直径大分布,且在增益光纤的长度方向上,其纤芯直径和包层外径的比值恒定不变,以使得增益光纤具有同时抑制高阶模式和非线性效应的能力。将马鞍形增益光纤应用到光纤振荡器中,以抑制全光纤振荡器中非线性效应,并提升受激拉曼散射的阈值。采用光纤端帽进行激光反馈,既匹配了马鞍形增益光纤的粗端光纤,又保证了全光纤的紧凑结构。本发明充分利用了马鞍形增益光纤的优势,还有效解决了基于马鞍形增益光纤振荡器结构中光纤光栅无法满足要求的问题。
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公开(公告)号:CN112198668A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011118417.X
申请日:2020-10-19
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明提出了一种光纤激光相干合成产生涡旋光束的光场重构系统及方法,包括涡旋光束产生子系统和光场重构子系统,根据探测到的光强信号获得相干合成产生涡旋光束的光强分布,同时计算获得相干合成产生涡旋光束的相位分布,从而实现对相干合成产生涡旋光束的光场表征。本发明将基于光纤激光相干合成产生涡旋光束的光场重构方法与涡旋光束产生系统兼容,可以通过一套系统实现涡旋光束的产生与基于相干合成产生涡旋光束的光场重构。本发明克服了以往技术方案中对光纤激光相干合成产生涡旋光束光场进行表征的困难。
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公开(公告)号:CN112180591A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011086763.4
申请日:2020-10-12
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 基于光纤激光阵列产生涡旋光束的光束质量评价方法,基于光纤激光阵列产生拓扑荷数为m的涡旋光束,获取距离发射面z=L处的目标平面合成涡旋光束的光强分布;获取距离发射面z=L处的目标平面合成涡旋光束的圆域内m阶轨道角动量模式纯度;计算高阶光束传输因子;高阶光束传输因子越接近1,则基于光纤激光阵列产生的拓扑荷数为m的涡旋光束的光束质量越好。高阶光束传输因子可以有效描述合成涡旋光束的能量集中程度,并考虑了合成涡旋光束的模式纯度,可以准确评价合成涡旋光束的光束质量。
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公开(公告)号:CN108620747B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810431516.X
申请日:2018-05-08
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明的一种适于狭小空间作业的激光切割头,包括供气管、传能光纤、气管接头、光纤固定件、聚焦光学元件、夹持组件、主体套筒和喷嘴,聚焦光学元件通过夹持组件装于主体套筒内,供气管与气管接头连接,气管接头与光纤固定件连接,光纤固定件与主体套筒后端连接,喷嘴与主体套筒前端连接,聚焦光学元件后端为锥台,聚焦光学元件的后端面为锥台的小径端端面,聚焦光学元件的前端面为凸弧面,光纤依次穿过供气管和传能光纤固定件,并伸入主体套筒内与聚焦光学元件的锥台连接,光纤固定件内设有连通供气管和主体套筒的第一通气通道,供气管、主体套筒和喷嘴依次连通。本发明中光路和气路共用、免水冷、体积小,特别适用于狭小工作空间的激光切割。
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公开(公告)号:CN110649459B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910910159.X
申请日:2019-09-24
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明属于自适应光学领域,具体涉及一种使用大功率单频碱金属蒸气激光器作为激光源,并利用碱金属蒸气非线性效应对微弱信标回光进行保相位放大的主动照明信标系统,包括大功率单频碱金属蒸气激光器、照明光发射和信标光接收装置、信标光放大装置、放大信标光接收装置。本发明照明激光波长正好处于“大气窗口”及CCD图像传感器响应曲线峰值附近,探测效率相较于传统主动照明信标系统提升近10倍。信标光可利用碱金属蒸气中的非线性效应进行数倍到数百倍的放大。同时碱金属蒸气激光器作为潜在的大功率激光器方案,单频光功率有望达到千瓦到万瓦量级。该方案可以解决传统主动照明信标系统中存在的难题,大大提高高能激光系统的跟踪和传输效果。
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