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公开(公告)号:CN107167301B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710560143.1
申请日:2017-07-11
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明提供一种测试激光器光束质量提升潜力的方法,通过测定激光器输出光束的近场强度分布和远场强度分布,计算得到光束的环中功率PIR值。根据环中功率PIR值评价光束质量提升的潜力。环中功率PIR值测量方便、计算简单、物理意义明确,是一种简便、快捷、有效的评价激光器的光束质量提升潜力的方法。
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公开(公告)号:CN105633778B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610179051.4
申请日:2016-03-28
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 本发明提供一种高阶模滤除光纤端面泵浦耦合器及其制作方法,输入信号光纤、围绕输入信号光纤周缘均布的多根输入泵浦光纤和输出光纤,输入泵浦光纤围绕输入信号光纤均布形成输入光纤束,输入光纤束的一端经过熔融拉锥后形成相互结合的熔锥输入光纤束,输出光纤的一端经过熔融拉锥后与熔锥输入光纤束的一端相熔接接形成熔接点;在熔接点处,熔锥输入光纤束中的输入信号光纤纤芯直径与输出光纤纤芯直径相等,输入信号光纤纤芯和输出光纤纤芯的数值孔径相等,均为0.06‑0.1。该耦合器可实现对高阶模信号光的滤除,而对基模(LP01模式)信号光的耦合效率达到100%。
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公开(公告)号:CN104901155B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510334300.8
申请日:2015-06-17
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 本发明涉及一种高功率光纤激光泵浦光耦合与信号光扩束输出装置。该装置由具有凹面镜成像特性的石英晶体和与石英晶体熔接的泵浦光纤、信号光纤组成。其中,石英晶体具有两个光学面,一个输入平面与泵浦光纤和信号光纤熔接,一个输出凹面镀对泵浦光高反、对信号光增透的光学薄膜。泵浦光纤输出的泵浦光经过石英晶体的凹面反射后,全部入射到信号光纤中。同时,由于信号光在石英晶体中以数值孔径所决定的发散角传输,在石英晶体凹面处光斑增大,并通过增透膜高效率输出,即实现了信号光的扩束输出。本发明在实现高功率泵浦光耦合的同时兼有信号光扩束输出的功能,有益于高功率光纤激光系统的简易化、集约化、小型化,提升系统的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN106483606B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201611217190.8
申请日:2016-12-26
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G02B6/38
摘要: 一种全光纤低压气体腔系统,包括空芯光纤、左端及右端拉锥处理的实芯光纤、左端及右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔充放气模块。空芯光纤分别通过左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左、右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装。左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与气体腔充放气模块紧密连接,用于对空芯光纤气体腔进行抽取真空、充气、放气操作和气体腔内部气压监测。本发明还包括采用上述全光纤低压气体腔进行全光纤封装的全光纤低压气体腔实现方法,可实现低损耗、高强度、长期稳定性好的全光纤低压气体腔系统,在全光纤化中红外气体激光器方面有广泛的应用前景和重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106383385B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201611038887.9
申请日:2016-11-23
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G02B6/38
摘要: 一种具有气体循环功能的全光纤气体腔系统,包括空芯光纤、左端与右端拉锥处理的实芯光纤、左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔气体循环模块、气体腔充气模块和气体腔气体抽取模块,其中空芯光纤通过左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装;空芯光纤侧面进行切割开口处理后与气体腔气体循环模块紧密连接;气体腔气体循环模块与充气模块紧密连接;气体腔气体循环模块与气体抽取模块紧密连接。本发明还涉及一种采用上述系统进行气体循环结构的全光纤气体腔实现方法。可实现具有低损耗、气体循环流动、散热性好、长期稳定性和可用于高功率激光输出等突出特点的空芯光纤气体腔。
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公开(公告)号:CN104682176B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510022432.7
申请日:2015-01-16
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 本发明涉及一种级联泵浦镱离子、拉曼混合增益高功率光纤激光放大器。该放大器在级联泵浦放大器的种子里加入原始信号波长的一阶斯托克斯光,人为地产生受激拉曼散射并引导其朝前向传输,这样保证了系统的安全,使功率得以进一步提升。通过理论模型的设计,选择斯托克斯光的具体波长和功率,可以有效抑制后向拉曼散射光和下一级拉曼斯托克斯光,从而实现级联泵浦光纤放大器的高功率输出。
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公开(公告)号:CN107167301A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710560143.1
申请日:2017-07-11
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/00
摘要: 本发明提供一种评价激光器光束质量提升潜力的方法。通过测定激光器输出光束的近场强度分布和远场强度分布,计算得到光束的环中功率PIR值。根据环中功率PIR值评价光束质量提升的潜力。环中功率PIR值测量方便、计算简单、物理意义明确,是一种简便、快捷、有效的评价激光器的光束质量提升潜力的方法。
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公开(公告)号:CN106300002B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610820639.3
申请日:2016-09-13
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 一种可实现3~5μm波段调谐的光纤气体级联拉曼激光器,该激光器包括1μm波段可调谐泵浦源、第一级气体拉曼激光产生装置和第二级气体拉曼激光产生装置,所述第一级气体拉曼激光产生装置将1μm波段可调谐泵浦源产生的1μm的泵浦激光转化成第一级拉曼散射激光,所述第一级拉曼散射激光为1.5μm波段或者2μm波段的激光;所述第二级气体拉曼激光产生装置将第一级拉曼散射激光转化成第二级拉曼散射激光,第二级拉曼散射激光为3~5μm波段可调谐的中红外激光。本发明首次采用气体拉曼级联的方式在反共振负曲率空芯光纤中实现了3~5μm波段可调谐中红外激光输出。
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公开(公告)号:CN104601224B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510022748.6
申请日:2015-01-16
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: H04B10/07
摘要: 本发明涉及一种快速探测和抑制光纤中光学放电传输的装置。包括积分球,可见光探测器以及电源控制切断电路,积分球为中空的半球体,并且内壁光滑利于反光,从而提高探测的准确性,确保及时、准确切断系统电源。同时还公开了一种基于该积分球的光学放电传输速度测量系统,主要包括两套积分球探测装置和以及一个计时电路,通过积分球内探测器的测量准确判断光学放电在特定长度光纤内开始和结束的时间,计算出其传输速度。本发明与现有光学放电探测系统相比结构简单、精度高、测量准确。
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公开(公告)号:CN106848815A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710043651.2
申请日:2017-01-19
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC分类号: H01S3/06716 , H01S3/302
摘要: 本发明涉及一种基于载氢光纤的大功率随机光纤激光器。将被动光纤放置在高压氢气钢瓶中长时间方式以实施载氢,让氢分子扩散至光纤纤芯中,再运用紫外激光辐照载氢后的光纤,增加光纤的瑞利散射。在此基础上,可以用较短长度的光纤保持较强的随机分布式反馈,同时并未提高激光器的出光阈值,突破了仅仅缩短光纤长度带来的技术瓶颈。可实现更高功率输出,具有先进性和实用性。
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