相干阵列光束相位误差检测装置及相干合成锁相系统

    公开(公告)号:CN111473873B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202010456031.3

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明提出了相干阵列光束相位误差检测装置及相干合成锁相系统。相干阵列光束相位误差检测装置包括基板、立方分束器、立方合束器和偏振光电探测器。立方合束器呈N×M阵列排布在安装基板上,立方分束器排布在立方合束器阵列的一侧,与立方合束器阵列形成N×(M+1)阵列。参考光通过立方分束器后与相干阵列光束在立方合束器处进行偏振相干合成,实现阵列光束与参考光的相位误差检测。将该装置应用到相干合成系统中,对阵列光束分束后的小部分光进行处理后,获得相位误差传输给信号处理器,生成误差补偿信号,反馈给各光束的相位调制器,进行活塞像差校正,实现相干合成。利用本发明可有效提升相干合成系统的光束数量,解决控制带宽受限的难题。

    大角度偏转收发一体光纤准直器

    公开(公告)号:CN111722408B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202010763333.5

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G02B27/30 G02B27/00 G02B26/08

    摘要: 大角度偏转收发一体光纤准直器,包括相机、中央挡光镜、双色镜、准直透镜以及旋转双棱镜,光纤输出激光传输至双色镜,经双色镜反射出的激光输出至准直透镜准直为平行光后作为发射光经旋转双棱镜发射至目标,来自目标的目标散射/反射光作为目标探测光沿原光路反向传输,目标散射/反射光经旋转双棱镜入射到准直透镜聚焦后入射到双色镜,经双色镜输出至中央挡光镜,入射到中央挡光镜中央的光被中央挡光镜挡掉,入射到中央挡光镜其边缘的光透射出来后进入相机,相机位于透射光的焦平面上,实现对目标的成像探测。本发明可实现光纤激光的发射、大角度偏转和目标成像等功能,在激光远距离传输领域具有广阔的应用前景。

    一种抑制模式不稳定的区域镀膜端帽组及其应用

    公开(公告)号:CN109244809B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201811234419.8

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: H01S3/08018 H01S3/08

    摘要: 一种抑制模式不稳定的区域镀膜端帽组,包括第一端帽和第二端帽,两个端帽君包括光纤和石英块;石英块为连接端面尺寸相同的圆台、柱体和输出曲面体依次连接而成的一体结构;光纤的一个端面与圆台的较小端面熔接,形成界面;光纤的纤芯中心线延长线为圆台和柱体和输出曲面体的中心线;输出曲面体的曲面以光纤的纤芯中心延长线与界面的交点为球心、以石英块中心线在圆台和柱体和输出曲面体内的长度之和为曲率半径,输出曲面体的曲面上的不同区域有不同镀膜,第一端帽曲面上的基模空间区域为高反射率膜,基模以外的区域为全透射膜;第二端帽曲面上的基模空间区域为低反射率膜,基模以外的区域为全透射膜,本发明可在全光纤振荡器中抑制模式不稳定效应。

    高功率光纤激光器阵列
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116565682A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310335546.1

    申请日:2023-03-31

    摘要: 一种高功率光纤激光器阵列,包括泵浦模块阵列、泵浦光纤阵列、谐振腔模块阵列或功率放大模块阵列及传能光纤阵列;将泵浦模块阵列、谐振腔模块阵列或功率放大模块阵列分开设置,泵浦模块阵列、谐振腔模块阵列或功率放大模块阵列之间通过泵浦光纤阵列连接。组成谐振腔模块阵列的各光纤激光谐振腔以线性阵列形式尽可能紧密的排列在一起,或者组成功率放大模块阵列的各光纤激光放大器以线性阵列形式尽可能紧密的排列在一起,进而缩短各光纤激光谐振腔或光纤激光放大器与光束合成装置之间的传能光纤长度。本说明可有效缩短光纤激光器阵列合成中的传能光纤长度,提升单台光纤激光振荡器或功率放大器的输出功率和稳定性。

    大功率半导体叠阵激光器波长锁定和线宽压窄方法及系统

    公开(公告)号:CN115799957A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211304443.0

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094

    摘要: 本发明属于高功率半导体激光器领域,具体涉及一种大功率半导体叠阵激光器波长锁定和线宽压窄方法及系统,包括大功率半导体叠阵激光器,光束整形系统,透射光栅阵列,反射镜系统;本发明的优点在于:本发明基于45°装配透射式光栅阵列调控半导体阵列内不同巴条的光谱特性,可以保证半导体精确锁定在得到所需的波长;极大的解决了在高功率情况下波长漂移的问题,从而避免复杂的温控系统;保证了半导体激光器阵列的整体功率,降低了对光栅其他级次光的抑制要求;可实现高效堆叠和功率扩展。

    光纤激光放大器收发一体化系统

    公开(公告)号:CN114976844B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210880059.9

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明提出一种光纤激光放大器收发一体化系统,包括种子源、前向泵浦源、前向泵浦合束器、增益光纤、自适应光纤准直器、泵浦臂探测器以及控制器。在阵列光束目标在回路相干合成时,控制器根据泵浦臂探测器输出的探测信号大小确定目标散射/反射光的聚焦光斑在前向泵浦合束器其双包层光纤端面上的位置,进而生成自适应光纤准直器的控制信号,使自适应光纤准直器发射光轴与目标回光探测光轴重合,进一步实现阵列光束在目标处高精度重合。本发明不仅可以实现光纤激光放大器收发一体探测技术,而且具有很大的回光探测视场,大幅降低了回光探测难度,系统结构简单、紧凑、成本低。

    一种光束质量保持的光纤端面泵浦合束器制作方法

    公开(公告)号:CN115166904A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210865494.4

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: G02B6/255 H01S3/067

    摘要: 本发明涉及光纤激光器件领域,尤其涉及一种光束质量保持的光纤端面泵浦合束器制作方法,分为以下步骤:(1)将N根泵浦光纤拉锥;(2)对输入信号光纤进行拉锥后再腐蚀;(3)将N根拉锥后的泵浦光纤和经拉锥再腐蚀后的输入信号光纤进行组束得到光纤束,对光纤束的腰区进行高温熔融得到熔锥光纤束;(4)在熔锥光纤束的腰区进行切割后与输出信号光纤进行低损耗熔接,即可得到端面泵浦合束器。本发明可以降低信号光插损和光束质量劣化,避免了外置模场适配器等情况造成的使用不便,可以实现任意的输入、输出信号光纤纤芯直径不等的端面泵浦合束器的制作。

    光纤激光放大器收发一体化系统

    公开(公告)号:CN114976844A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210880059.9

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明提出一种光纤激光放大器收发一体化系统,包括种子源、前向泵浦源、前向泵浦合束器、增益光纤、自适应光纤准直器、泵浦臂探测器以及控制器。在阵列光束目标在回路相干合成时,控制器根据泵浦臂探测器输出的探测信号大小确定目标散射/反射光的聚焦光斑在前向泵浦合束器其双包层光纤端面上的位置,进而生成自适应光纤准直器的控制信号,使自适应光纤准直器发射光轴与目标回光探测光轴重合,进一步实现阵列光束在目标处高精度重合。本发明不仅可以实现光纤激光放大器收发一体探测技术,而且具有很大的回光探测视场,大幅降低了回光探测难度,系统结构简单、紧凑、成本低。