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公开(公告)号:CN117220127B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311464628.2
申请日:2023-11-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开一种抑制受激拉曼散射的光纤激光器及其参数优化方法,属于光纤激光器领域。该光纤激光器中耦合器将光学谐振腔产生的种子激光按照功率比例x:(1‑x)分为两束激光,功率占比为x的激光传输至传能光纤,功率占比为1‑x的激光传输至啁啾倾斜光纤光栅阵列,传能光纤稳定激光的时域波动,光纤布拉格光栅将时域稳定后的功率占比为x的激光按照反射率R反射,反射激光再次经由传能光纤进行二次稳定后反向注入光学谐振腔,使得光学谐振腔产生时域特性更加稳定的种子激光。通过耦合器、传能光纤和光纤布拉格光栅,引入了额外反馈,降低了种子源中种子激光的时域峰值强度,提升了种子激光的时域稳定性,进而实现了抑制受激拉曼散射的效果。
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公开(公告)号:CN109187611A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811107553.1
申请日:2018-09-21
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N23/2252
摘要: 本发明提供了一种光纤组分分析方法,包括:对待测光纤进行切割,以获得完整光洁的光纤端面;通过导电胶带将所述待测光纤固定在固定块上,所述固定块可导电;在所述待测光纤的表面镀一层导电膜;向所述光纤端面的待测部位轰击电子束;通过预设分光晶体分离所述待测光纤在电子束作用下激发的不同波长的特征X射线;根据所述特征X射线的波长分析所述待测光纤中所述待测部位所含元素的种类,从而确定所述待测光纤的组分。本发明提供的光纤组分分析方法在经过对光纤端面的处理、对光纤进行装载以及光纤表面导电层的沉积后,可对光纤中的组分进行分析,提供了一种对光纤组分进行分析的有效手段。
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公开(公告)号:CN117285244A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311566521.9
申请日:2023-11-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/018 , G06F17/10 , G01N33/00
摘要: 本发明属于分析检测技术领域,提供了一种掺稀土含量和掺铝含量的标定模型获取及标定方法。本发明基于三氯氧磷载气流量‑掺磷含量曲线,以稀土/磷掺杂石英光纤预制棒中出现析晶条纹为判断依据,得到稀土化合物载气流量‑掺稀土含量标定模型及铝化合物载气流量‑掺铝含量标定模型。利用获得的标定模型,将预设的稀土化合物载气流量和铝化合物载气流量分别代入相应的标定模型中,即可得到掺杂石英光纤预制棒中掺稀土含量和掺铝含量。相比于成熟的商用仪器测试方法,本发明提供的标定方法具备快速、无损检测的优势;相比于其他在线测试方法,本发明提供的在线标定方法不需要额外辅助设备,简单实用,操控性更强,降低了工艺优化的难度。
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公开(公告)号:CN117220127A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311464628.2
申请日:2023-11-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开一种抑制受激拉曼散射的光纤激光器及其参数优化方法,属于光纤激光器领域。该光纤激光器中耦合器将光学谐振腔产生的种子激光按照功率比例x:(1‑x)分为两束激光,功率占比为x的激光传输至传能光纤,功率占比为1‑x的激光传输至啁啾倾斜光纤光栅阵列,传能光纤稳定激光的时域波动,光纤布拉格光栅将时域稳定后的功率占比为x的激光按照反射率R反射,反射激光再次经由传能光纤进行二次稳定后反向注入光学谐振腔,使得光学谐振腔产生时域特性更加稳定的种子激光。通过耦合器、传能光纤和光纤布拉格光栅,引入了额外反馈,降低了种子源中种子激光的时域峰值强度,提升了种子激光的时域稳定性,进而实现了抑制受激拉曼散射的效果。
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公开(公告)号:CN110987368A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911237681.2
申请日:2019-12-06
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种掺镱石英光纤光暗化测试装置及方法,包括信号源、光纤法兰、泵浦源、波分复用器、掺镱光纤、光纤合束器以及功率探测器,信号源输出的激光通过光纤法兰后与第一泵浦源输出的泵浦光经过波分复用器合成合束光;合束光与第二泵浦源输出的泵浦光分别通过光纤合束器的信号端与泵浦端输入,光纤合束器的输出光沿掺镱光纤传输,掺镱光纤的输出端与包层光剥离器的输入端熔接,包层光剥离器的输出光束经过滤波片进入功率探测器。本发明的有益效果为光暗化测试中的离子反转率更高,测试的光暗化损耗的时间更短,所测试的光暗化损耗的精度更高;结构简单紧凑,测试稳定性更好;采用不同的泵浦注入方式,对比几种测试条件下的光暗化性能。
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公开(公告)号:CN117843227A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311651121.8
申请日:2023-12-04
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明提供一种掺镱石英光纤折射率中心凹陷的抑制方法,属于光纤制备技术领域,解决光纤折射率中心凹陷抑制时的局限问题;包括:制备掺镱光纤预制棒;测量光纤预制棒的折射率中心凹陷直径;使用物理钻孔的方式,对光纤预制棒进行钻孔,去除折射率中心凹陷测量值对应的折射率中心凹陷区域;钻孔后得到中空光纤预制棒并清洗;对中空光纤预制棒进行高温塌缩,得到经过折射率中心凹陷抑制处理后的光纤预制棒;测量处理后的光纤预制棒的折射率中心凹陷直径,若满足要求,即完成抑制处理过程;本发明创造性的通过物理钻孔方式来抑制光纤折射率中心凹陷,精确定位去除中心凹陷区域,具有适用性广和可重复处理的优点,改善了光纤预制棒的激光性能。
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公开(公告)号:CN115745392B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211565122.6
申请日:2022-12-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明公开MCVD尾灰回收再制备稀土掺杂光纤预制棒的方法,该方法首先对MCVD结合全气相工艺所产生的芯层和包层未沉积颗粒尾灰分别进行了回收,接着利用尾灰结合冷等静压技术压制以及后处理工艺形成不同形状的光纤预制棒。本发明公开的方法解决了现有技术中MCVD技术反应生产的氧化物颗粒利用率低下的问题,利用尾灰作为原料,在等静压压制前无需再对粉体颗粒进行稀土以及共掺元素的掺杂,简化了通过等静压压制制备光纤预制棒的流程,同时实现了光纤预制棒制备过程中折射率剖面的精密控制以及异型光纤预制棒的一次制备。
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公开(公告)号:CN115180817B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211008522.7
申请日:2022-08-22
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/018
摘要: 本发明公开了一种制备有源光纤预制棒的在线溶液掺杂方法及装置,包括制备管、MCVD车床、储液装置;所述制备管固定连接于MCVD车床上;所述储液装置连接制备管;所述制备管包括进气管、沉积管、尾气管;本发明公开的制备有源光纤预制棒的在线溶液掺杂方法及装置,避免了因从石英尾气端插入溶液导管易引入未沉积颗粒导致预制棒中出现气泡、局部组分不均匀、杂质多等问题,操作方便,实用性好,制备预制棒成功率高,节省了成本,提高了生产效应,有利于有源光纤预制棒质量、产量的提升,条件温和,有利于工业化广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN112479585A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011386160.6
申请日:2020-12-01
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/012 , C03C15/00
摘要: 本申请提供一种预制棒加工系统及方法,涉及光纤预制棒加工技术领域,该系统包括:腐蚀液储存装置、腐蚀装置、测量装置以及连接管。腐蚀液储存装置与腐蚀装置通过连接管连接,测量装置安装在腐蚀装置上。腐蚀液储存装置用于通过连接管向腐蚀装置输入腐蚀液,以提供流动的腐蚀液对腐蚀装置内的预制棒进行腐蚀,测量系统用于测量预制棒的直径,在测量得到的预制棒的直径达到直径预设值时,腐蚀液储存装置停止向腐蚀装置输入腐蚀液。完成腐蚀工作。通过腐蚀液在腐蚀装置和腐蚀液储存装置中的流动,能够实现对预制棒均匀的等浓度腐蚀,提高腐蚀速率,增加预制棒的加工精度,提升加工效率。
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公开(公告)号:CN115745392A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211565122.6
申请日:2022-12-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明公开MCVD尾灰回收再制备稀土掺杂光纤预制棒的方法,该方法首先对MCVD结合全气相工艺所产生的芯层和包层未沉积颗粒尾灰分别进行了回收,接着利用尾灰结合冷等静压技术压制以及后处理工艺形成不同形状的光纤预制棒。本发明公开的方法解决了现有技术中MCVD技术反应生产的氧化物颗粒利用率低下的问题,利用尾灰作为原料,在等静压压制前无需再对粉体颗粒进行稀土以及共掺元素的掺杂,简化了通过等静压压制制备光纤预制棒的流程,同时实现了光纤预制棒制备过程中折射率剖面的精密控制以及异型光纤预制棒的一次制备。
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