单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈强弱评价系统及方法

    公开(公告)号:CN114937912B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210588265.2

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/13

    摘要: 本发明提出一种单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈强弱评价系统及方法,产生单频且经相位调制后的单频相位调制激光并测量其平均功率,即主放大器输入端平均功率;将单频相位调制激光注入主放大器,同步采集工作在SBS阈值以下、不同泵浦功率下的放大器输出功率和回光功率,计算得到功率提升过程中放大器输出功率和回光功率的平均值,得到平均输出激光功率和平均回光功率;基于主放大器输入端平均功率、平均输出激光功率和平均回光功率计算主放大器弱反馈的反馈率,反馈率越大,表明弱反馈越强。进一步,根据反馈率计算单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈对SBS阈值特性的影响。本发明为通过抑制弱反馈提升SBS阈值提供重要参考依据。

    一种抗噪声光纤激光快速模式分解方法

    公开(公告)号:CN116026562A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211666390.7

    申请日:2022-12-23

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种抗噪声光纤激光快速模式分解方法,包括:获取含噪声待分解光斑,将本征模式依次重新排列成向量,再将这N个本征模式向量两两乘对积,得到系数矩阵A;基于系数矩阵A得到模式信息向量X;基于伪逆矩阵A‑1的L2范数确定模式信息向量X中元素的误差,并删除误差较大的元素直至模式信息向量X剩余至少2N‑1个元素;基于模式信息向量X中剩余的元素建立非线性方程组,得到各本征模式恢复的模式系数和模式相位,并以此生成第一重构光斑,得到模式分解结果。本发明应用于光纤激光模式分解领域,基于矩阵分析方法,并将冗余特征信息筛选剔除,提升在噪声环境下对模式系数和模式相位的测量精度。

    针对弯曲光纤激光的高精度模式分解方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118279682A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410380000.2

    申请日:2024-03-29

    摘要: 一种针对弯曲光纤激光的高精度模式分解方法、装置、设备及介质,包括将一定光纤弯曲半径下的待分解畸变光斑图灰度数据从二维矩阵分布排列成向量数据形式,得到向量I;将N个畸变本征模式依次重新排列成m2×1维向量,得到N个畸变本征模式向量,将N个畸变本征模式向量两两乘对积,得到畸变系数矩阵A;基于畸变系数矩阵A与向量I求解线性方程,得到模式信息向量;基于模式信息向量中的元素建立非线性方程组,得到N个本征模式恢复的模式系数和模式相位;基于N个本征模式恢复的模式系数和模式相位并结合N个畸变本征模式生成重构光斑,作为模式分解结果。本发明提升了在光纤弯曲光斑畸变时对模式系数和模式相位的测量精度。

    单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈强弱评价系统及方法

    公开(公告)号:CN114937912A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210588265.2

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/13

    摘要: 本发明提出一种单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈强弱评价系统及方法,产生单频且经相位调制后的单频相位调制激光并测量其平均功率,即主放大器输入端平均功率;将单频相位调制激光注入主放大器,同步采集工作在SBS阈值以下、不同泵浦功率下的放大器输出功率和回光功率,计算得到功率提升过程中放大器输出功率和回光功率的平均值,得到平均输出激光功率和平均回光功率;基于主放大器输入端平均功率、平均输出激光功率和平均回光功率计算主放大器弱反馈的反馈率,反馈率越大,表明弱反馈越强。进一步,根据反馈率计算单频相位调制高功率窄线宽光纤放大器弱反馈对SBS阈值特性的影响。本发明为通过抑制弱反馈提升SBS阈值提供重要参考依据。

    平板式分区温度调制装置及基于其的激光装置

    公开(公告)号:CN217239985U

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202221307918.7

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H01S3/131 H01S3/067

    摘要: 本实用新型提供一种平板式分区温度调制装置及基于其的激光装置,包括平板,所述平板上设置有光纤绕制区域,所述光纤绕制区域上设置有一个以上的螺旋光纤凹槽,光纤能够螺旋绕设于所述螺旋光纤凹槽内;所述光纤绕制区域划分为多个温控区域,各个温控区域各自对应独立的温控结构,通过温控结构能够对各温控区域的温度进行独立控制。将激光系统中的增益光纤绕制在所述螺旋光纤凹槽内,通过对各温控区域的温度进行独立控制进而独立控制各区段增益光纤的温度,能够综合抑制激光系统尤其是大功率单频光纤激光系统受激布里渊散射和模式不稳定效应。