一种包层泵浦光吸收系数的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN116539279A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310235622.1

    申请日:2023-03-13

    IPC分类号: G01M11/02 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了一种包层泵浦光吸收系数的测量系统及测量方法,测试系统包括宽带光源;第一无芯光纤,所述第一无芯光纤用于将宽带光源输出的激光转化为平顶光并将平顶光输入被测光纤中;以及光谱分析仪,所述光谱分析仪用于接收被测光纤输出的剩余泵浦光;测试方法包括以下步骤:S01、被测件连接;S02、一次测量;S03、被测光纤截断;S04、二次测量;S05、吸收系数计算;通过设置第一无芯光纤,只需要保证第一无芯光纤的内包层直径、内包层数值孔径与被测光纤的内包层直径、内包层数值孔径相同,并且测量时只需要截断一次被测光纤并且每次截断只需要测量一个数值,简化了测量过程。

    一种环形波导光纤的光栅制备方法及光栅制备监测系统

    公开(公告)号:CN114137654A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111344540.8

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: G02B6/02 G01M11/02 G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种环形波导光纤的光栅制备监测系统,该系统包括:宽谱光源、单模光纤、多模光纤、玻璃毛细管和光谱仪,该系统采用异形结构玻璃毛细管,实现了探测激光从多模光纤的纤芯中低损耗地耦合到环形波导光纤的环带纤芯,进行实现了光栅刻写状态的有效探测;本发明公开了一种环形波导光纤的光栅制备方法,该方法使用紫外光波段具有高透过率的石英玻璃折射率匹配液填充缝隙,消除了环带状纤芯弧形表面对紫外激光的折射作用,使环带纤芯完全处于分布均匀的刻栅激光辐照区域内,从而实现光栅的有效刻制及高质量刻制。

    一种具有级联结构光栅的光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113296185A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110724041.5

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本申请提供一种具有级联结构光栅的光纤及其制备方法,涉及光纤技术领域,包括在光纤本体上刻写至少两组波长相等的倾斜光栅;将刻写有至少两组倾斜光栅的光纤本体退火;对退火后刻写有至少两组倾斜光栅的光纤本体封装。通过在光纤本体上刻写至少两组倾斜光栅,且至少两组倾斜光栅的波长相同,再通过退火、封装得到具有级联结构光栅的光纤,波长相同的至少两组倾斜光栅刻写时,每组倾斜光栅的刻写时间缩短,每一组倾斜光栅的透射损耗减小,最终整组倾斜光栅的光谱等于一个现有标准的单级光栅,这样就减小了单位面积对光纤本体的刻写损耗,极大地提高了整体的承载能力,使制得的具有级联结构光栅的光纤具备万瓦应用的能力。

    一种光纤合束分束器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112799173A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110354813.0

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: G02B6/28 H01S3/094

    摘要: 本发明涉及一种光纤合束分束器,属于激光器技术领域,所述光纤合束分束器采用型结构,其在应用效果上是将根输入光纤中的激光合成后分配到根输出光纤中,等效于使用个型结构光纤合束器,其中,为输入光纤数量,为输出光纤数量,其光学结构为一体化结构,充分利用了根输入光纤组成的光纤束横截面上外圈相比内圈能容纳更多光纤数量的特点,使相比于型结构光纤合束器,光纤的等效拉锥比得以降低,本发明既有助于减少激光器中光学器件的数量,简化激光器的布局、排线和集成,又有助于激光器小型化和轻量化,同时,采用型结构,能够降低光纤的拉锥比例,有效提升合成效率,减少热负载,抑制温升速率。

    一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法

    公开(公告)号:CN112103760B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011239458.4

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: H01S3/08

    摘要: 本发明涉及一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法,它包括用于产生输出主激光的管状激光增益区,在所述管状激光增益区的内壁或者外壁或者内外壁上制作有光学超表面,所述光学超表面能够对角向放大的自发辐射(ASE)光引入一定的倾斜相位,等效改变角向ASE光入射到所述管状激光增益区壁面的入射角,从而破坏角向ASE光在所述管状激光增益区内的全内反射条件,避免管状激光增益区产生角向寄生振荡。本发明通过在管状激光增益区的内壁或者外壁上制作光学超表面将显著降低ASE光线对管状激光增益区储能的消耗,同时避免了管状激光增益区产生角向的寄生振荡,显著提高管状增益单元的储能能力,对高效率激光器具有极大的用途。

    一种冷却结构、激光放大器及光纤激光器

    公开(公告)号:CN114361917B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210112017.0

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/067

    摘要: 本申请公开了一种冷却结构、激光放大器及光纤激光器,涉及激光器技术领域。冷却结构包括底座、盘绕柱及承载架,底座上开设有第一直线型安装槽;盘绕柱设置于所述底座靠近所述第一直线型安装槽的一侧,所述盘绕柱的周向开设有螺旋型安装槽,所述螺旋型安装槽靠近所述底座的一端与所述第一直线型安装槽连通;承载架设置于所述盘绕柱的周向,所述承载架上开设有第二直线型安装槽,所述第二直线型安装槽与所述螺旋型安装槽相连通。本申请提供的冷却结构在避免光纤熔点位置出现崩断问题同时,确保增益光纤全段的有效散热。

    一种包层功率剥离器封装壳体

    公开(公告)号:CN112234418A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011436283.6

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/04

    摘要: 本发明涉及一种包层功率剥离器封装壳体,属于光纤激光器技术领域,包括壳本体及位于壳本体外侧的冷板,所述壳本体内部设有空腔,所述空腔内填充有空气,且空腔靠近冷板的腔壁作为光吸收面,且空腔远离冷板的腔壁作为光反射面,位于空腔内的裸纤剥离出杂散光,一部分杂散光直接传输至光吸收面并被吸收,另一部分杂散光经光反射面反射至光吸收面并被吸收,本发明将腔壁划分为光吸收面和光反射面,由光吸收面吸收裸纤剥离出的杂散光,同时,由于光吸收面与冷板的距离大幅缩短,热阻显著降低,有利于控制温度,提高散热效率,降低壳本体的温度,此外,通过增加光吸收面的面积,可有效提升散热面积,进一步降低壳本体的温度,结构简单,经济效益高。

    一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法

    公开(公告)号:CN112103760A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011239458.4

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: H01S3/08

    摘要: 本发明涉及一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法,它包括用于产生输出主激光的管状激光增益区,在所述管状激光增益区的内壁或者外壁或者内外壁上制作有光学超表面,所述光学超表面能够对角向放大的自发辐射(ASE)光引入一定的倾斜相位,等效改变角向ASE光入射到所述管状激光增益区壁面的入射角,从而破坏角向ASE光在所述管状激光增益区内的全内反射条件,避免管状激光增益区产生角向寄生振荡。本发明通过在管状激光增益区的内壁或者外壁上制作光学超表面将显著降低ASE光线对管状激光增益区储能的消耗,同时避免了管状激光增益区产生角向的寄生振荡,显著提高管状增益单元的储能能力,对高效率激光器具有极大的用途。

    一种高光束质量光纤激光合束器

    公开(公告)号:CN115236864B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211092896.1

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明公开了一种高光束质量光纤激光合束器,该合束器包括:第一输入光纤束、第二输入光纤束,玻璃毛细管和输出光纤;第一输入光纤束由多根单模或少模光纤组成,第二输入光纤束由多根多模光纤组成,单模或少模光纤与多模光纤通过过渡区连接,输出光纤上设置滤模结构。本发明提供的高光束质量光纤激光合束器,其单模或少模光纤通过过渡区与多模光纤连接组合为合束器的输入光纤,该设计不仅可以保证信号光的有效传输,而且效提升了光纤束横截面上纤芯面积的占空比,充分抑制激光合束过程中的光束质量劣化;同时在输出光纤上设计了滤模结构,实现较高数值孔径合成激光的滤除,并且可以通过改变滤模结构参数调节需要保留的数值孔径内的光。

    一种光纤泵浦信号合束器的制作方法

    公开(公告)号:CN114252958A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111654150.0

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 本发明涉及一种光纤泵浦信号合束器的制作方法,属于光电子学技术领域,将输出信号光纤的一端处理为垂直于纤芯的第一垂直面,将多根泵浦光纤拉锥后形成泵浦光纤束,并将泵浦光纤束的一端处理成垂直于纤芯的第三垂直面,将泵浦光纤束排布在过渡信号光纤的周围,且第三垂直面与第一垂直面熔接,所述过渡信号光纤的包层直径小于输出信号光纤的包层直径,将过渡信号光纤与输入信号光纤熔接,且过渡信号光纤的包层直径小于输入信号光纤的包层直径,本发明制作方法简单,实现成本低,具有广阔的应用前景,兼具侧泵型合束器和端泵型合束器的优点,既能得到高的泵浦合成效率,对泵浦源数值孔径相对不敏感,又能实现高效率高光束质量信号传输。