激光器波长锁定与线宽压缩系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118920276A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410964516.1

    申请日:2024-07-18

    IPC分类号: H01S5/40

    摘要: 本发明公开了一种激光器波长锁定与线宽压缩系统,包括:多个激光器,每个激光器都具有多个发光源;多根第一光纤,与多个激光器一一对应,第一光纤的一端与激光器连接;光纤合束器,多根第一光纤的另一端都连接于光纤合束器;第二光纤,第二光纤的一端与光纤合束器连接;准直元件,准直元件与第二光纤的另一端连接;衍射光学元件,衍射光学元件的至少部分与准直元件的出光侧相对设置。其中,光纤对其所传输的光束具有光谱匀化混合效果,任一发光源射出的激光将被均匀反馈回所有发光源实现互注入锁定,确保各个发光源以完全一致的中心波长和线宽输出。

    大功率单模光纤激光系统

    公开(公告)号:CN118630564A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411097151.3

    申请日:2024-08-12

    摘要: 本发明提供一种大功率单模光纤激光系统,包括:种子激光器和主放大器,种子激光器输出的种子激光注入到主放大器进行功率放大后输出,主放大器中包括增益光纤;增益光纤包括2N+1个区段,N大于等于1,奇数区段即第1区段、第3区段、…第2N+1区段为纤芯和包层均匀的区段,且第1区段、第3区段、…第2N+1区段的纤芯、包层直径逐渐递增;偶数区段即第2区段、第4区段、…第2N区段为锥形过渡区段;种子激光从增益光纤的小芯径端注入,并引入弯曲损耗机理实现对TMI效应的有效抑制,通过在增益光纤的最大芯径端输出信号激光并利用后向泵浦方式实现对SRS效应的有效抑制,最终实现大功率单模光纤激光输出。

    一种阵列光纤激光器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110838674B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN201911005455.1

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: H01S3/23

    摘要: 本发明公开了一种阵列光纤激光器,包括依次连接的光纤耦合半导体激光器阵列、泵浦合束器阵列、高反射光纤光栅阵列、增益光纤阵列、低反射光纤光栅阵列和包层光滤除器阵列;高反射光纤光栅阵列、增益光纤阵列、低反射光纤光栅阵列和包层光滤除器阵列均固定在光纤器件面板的正面上;增益光纤阵列中的增益光纤呈“∽”形分布,且通过光纤槽固定;光纤槽设置在光纤器件面板的正面上;高反射光纤光栅阵列和低反射光纤光栅阵列分布在增益光纤阵列的左右两侧;光纤耦合半导体激光器阵列固定在光纤器件面板的背面上;泵浦合束器阵列固定在光纤器件面板的正面或背面上。本发明在提高激光器集成化程度下,保证了阵列光纤激光器的稳定性,且体积小和重量轻。

    基于纤芯包层尺寸连续渐变纺锤形增益光纤的激光振荡器

    公开(公告)号:CN109994920B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201910383486.4

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 一种基于纤芯包层尺寸连续渐变纺锤形增益光纤的激光振荡器,包括纤芯包层尺寸纵向连续渐变的纺锤形增益光纤(1)、高反射光纤光栅(2)、低反射光纤光栅(3)、光纤耦合半导体激光器(4)、泵浦合束器(5)、信号传能光纤(6)、泵浦传能光纤(7)、包层光滤除器(8)、光纤端帽(9);激光被光纤耦合半导体激光器输出后依次经过泵浦信号合束器、高反射光纤光栅、纤芯包层尺寸纵向连续渐变的纺锤形增益光纤、低反射光纤光栅光纤激光、包层光滤除器后,最后由光纤端帽扩束输出;其中纤芯包层尺寸纵向连续渐变的纺锤形增益光纤的纤芯和内包层横截面外围尺寸以连续变化方式沿光纤长度方向先变大后变小。

    一种平板双柱一体化光纤水冷方法与装置

    公开(公告)号:CN111092358B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010036225.8

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/042

    摘要: 一种平板双柱一体化光纤水冷方法与装置,包括冷却板以及设置在冷却板上的至少两个圆柱形冷却柱,冷却板和圆柱形冷却柱内部通有循环流动的冷却液,各圆柱形冷却柱上均设置有立柱转接板,各立柱转接板的两端分别与相邻两个圆柱形冷却柱连接,各圆柱冷却柱的柱体外壁上设置有用于容纳光纤的螺旋光纤凹槽,冷却板上的光纤顺着一圆柱冷却柱上的螺旋光纤凹槽向圆柱冷却柱的一端向上盘绕,经立柱转接板转接进入相邻的另一圆柱冷却柱上的螺旋光纤凹槽并顺着其螺旋光纤凹槽向下盘绕回到冷却板,各立柱转接板内部通有循环流动的冷却液,对经立柱转接板转接的光纤进行冷却。其实现了对转接过程中的光纤进行冷却,提高冷却效果,保证光纤激光器工作的稳定性。

    光纤光栅的刻写方法、装置及光纤光栅

    公开(公告)号:CN117849939A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410019787.X

    申请日:2024-01-05

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明提出一种光纤光栅的刻写方法、装置及光纤光栅,包括确定待刻写光纤光栅的折射率调制区域形状及尺寸;根据待刻写光纤光栅的折射率调制区域尺寸确定飞秒激光的平均功率以及飞秒激光的光束直径;确定待刻写光纤光栅的折射率调制区域在光纤内部的位置,确定折射率调制区域的初始刻写位置;飞秒激光从z轴方向入射并聚焦到待刻写光纤光栅的光纤内部的初始刻写位置,同时控制光纤沿y轴方向匀速移动设定距离,完成单平面的具有所述折射率调制区域形状及尺寸的光纤光栅的刻写。本发明有效提高了逐面刻写光纤光栅的加工效率。

    提高长距离传输中激光质量保持能力的方法、光纤及系统

    公开(公告)号:CN117826318A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410171177.1

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/255

    摘要: 针对传统折射率光纤在高功率激光传输系统中的非线性效应强、模式退化严重的问题,本发明提供一种提高长距离传输中激光质量保持能力的方法、光纤及系统,激光通过光纤进行长距离传输,其中所述光纤包括光纤本体,沿光纤本体的长度方向上至少设有一个第一锥形段纤体。所述第一锥形段纤体沿激光的传输方向的光纤外径变化规律依次划分为三个区段,分别为第一均匀区段、第一单向锥形区段和第二均匀区段,在高功率传输时使激光从第一锥形段纤体的细端进光,第一锥形段纤体的粗端输出,能够提高长距离传输中激光质量保持能力,同时又能抑制非线性效应,可以解决高亮度高功率传输的技术问题。