一种高功率窄线宽全光纤放大器

    公开(公告)号:CN105762622B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610294594.0

    申请日:2016-05-06

    摘要: 一种高功率窄线宽全光纤放大器,包括三级全光纤放大组件、水冷板和监测控制组件;三级全光纤放大组件包括第一光纤耦合器的输入端与种子激光相连,输出端与第一波分复用器相连;第一波分复用器的泵浦端与第一半导体泵浦源的尾纤相连,公共端与第一掺杂光纤的一端相连,第一掺杂光纤的另一端与第二波分复用器相连;第二光纤耦合器的输出端与第一信号/泵浦功率合束器相连,其公共端与第二掺杂光纤相连;第三光纤耦合器输入端与第二光隔离器相连,第三光纤耦合器与第二信号/泵浦功率合束器相连;第三掺杂光纤的另一端与第二泵浦光剥除器的一端相连,第二泵浦光剥除器另一端与准直器的尾纤相连。本发明具有易实现和推广、能够提高系统安全性等优点。

    高功率单频脉冲全光纤激光器

    公开(公告)号:CN105762623B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201610296474.4

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种高功率单频脉冲全光纤激光器,包括单频连续激光种子源、强度调制组件、相位调制组件、信号发生组件和全光纤放大组件,所述单频连续激光种子源发出的种子光依次经过强度调制组件、相位调制组件和全光纤放大组件;所述强度调制组件产生脉冲激光,所述脉冲激光在全光纤放大组件中存在自相位调制效应,所述相位调制组件对脉冲激光施加一个相位调制,所述信号发生组件用来为强度调制组件和相位调制组件提供电驱动信号。本发明能够消除非线性相移引起的光谱展宽,使脉冲激光能够保持脉冲种子的单频特性。

    一种激光放大器相位噪声测量系统

    公开(公告)号:CN104777376B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510241153.X

    申请日:2015-05-13

    IPC分类号: G01R29/26

    摘要: 一种激光放大器相位噪声测量系统,包括主振荡器、光学分束器、相位调制器件、相位调制信号发生器、光程调节装置、光程调节装置控制器、待测激光放大器、激光准直系统、高反镜、功率接收器、全反镜、偏振旋转器、偏振合束器、起偏器、光电探测器、相位解调系统、3dB电学分束器、π/2相移器、数据采集模块;相位调制器件上连接有相位调制信号发生器,相位调制信号发生器用来给相位调制器件施加所需频率的调制信号,光程调节装置上连接有光程调节装置控制器,光程调节装置控制器对光程调节装置进行精确控制。本系统能够避免光束的偏振态、振幅比等因素对相位噪声测量系统的影响,实现激光相位噪声的精确测量。

    双包层光纤激光器包层光比例的测量方法

    公开(公告)号:CN105758622B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610169839.7

    申请日:2016-03-24

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种双包层光纤激光器包层光比例的测量方法。该测量方法包括将双包层光纤激光器输出光纤的端面采用透镜组进行等比例放大成像,在透镜组的像面处设置孔径可调的光阑,通过调节光阑的孔径大小使双包层光纤激光器输出光中的纤芯光全部通过光阑而包层光被光阑阻挡,测试光阑前输出光光斑的功率P1和光阑后纤芯光光斑的功率P2,得到双包层光纤激光器输出光的包层光比例为(P1-P2)/P1。本发明测量方法的测量范围大、测量精度高,可应用于高功率双包层光纤激光器包层光比例的测量。

    可实现模式损耗控制的高功率光纤高效冷却装置及方法

    公开(公告)号:CN107017546A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710377157.X

    申请日:2017-05-25

    IPC分类号: H01S3/042

    CPC分类号: H01S3/042

    摘要: 一种可实现模式损耗控制的高功率光纤高效冷却装置及方法,包括高功率光纤、中空的金属细管、内部具有流动冷却液体的热沉以及导热介质,高功率光纤从金属细管的一端穿插入金属细管内部并从金属细管的另一端穿出;在穿插有高功率光纤的金属细管内,高功率光纤与金属细管内壁间填充有导热介质,通过导热介质将高功率光纤的热量均匀地传导到金属细管上;热沉上设置有供金属细管两端固定的接口,弯曲穿插有高功率光纤的金属细管并将弯曲成型的金属细管置于热沉内的流动冷却液体之中,金属细管的两端分别固定在热沉上设置的接口处。本发明实现高功率光纤径向均匀高效散热,同时通过一定范围内的任意形态地弯曲光纤,实现光纤激光模式损耗的控制。