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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
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。
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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
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
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。
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公开(公告)号:CN113690722A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111237082.8
申请日:2021-10-25
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种高功率光纤器件的液冷装置,该装置包括:支架、内封装和外封装,支架设置U型槽用于放置光纤器件;支架嵌入内封装中,内封装置于外封装中,且内外封装之间形成冷却液流道。光纤器件与支架大面积接触,且两者之间采用软金属、导热胶或光学胶中任意一种或多种进行缝隙填充。本发明提供的高功率光纤器件的液冷装置,根据需求利用软金属、导热胶或者光学胶填充光纤器件与支架的缝隙,不仅有效增加了光纤器件与支架之间的直接接触面积,最大程度确保光纤器件的散热,还可以在一定范围内减短光纤器件的悬空长度,能够解决现有技术中光纤器件因悬空段过长而导致容易断裂的问题。
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公开(公告)号:CN113422282A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110971563.5
申请日:2021-08-24
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种全光纤自成像激光合束器的制备方法,该方法首先利用套管将尾纤束排列成正方形阵列,并保持固定的相邻尾纤中心距,之后将尾纤方阵中的所有尾纤的输入子光束偏振方向调整至相同,接着利用切割装置对尾纤方阵和方形波导进行切割,最后将尾纤束阵列与方形波导进行边‑边对齐熔接。本发明提供的全光纤自成像激光合束器的制备方法,能够实现N×N根尾纤的精准方阵排列和偏振共轴,并能够准确控制方形波导长度,使得N×N路激光能够在全光纤结构内实现自成像相干合成,利用本发明公开的全光纤自成像合束器的制备方法可以解决专利CN112290371B中方形波导合束器制备面临的问题,也为其他全光纤装置的制备提供参考。
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公开(公告)号:CN110794512B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201911230766.8
申请日:2019-12-04
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本申请提供一种光栅刻写方法、光栅刻写装置、光纤及光纤激光器,涉及光纤制造技术领域。所述方法包括:基于激光器模型中指定模式的光束的光功率与光纤光栅的纤芯中的指定介质掺杂直径的对应关系,确定使模型中指定模式的光束光功率为零的指定介质掺杂直径范围;从该直径范围中选取第一直径,将以纤芯的横截面的圆心为圆点、直径为第一直径的圆作为光敏提升区域,其他纤芯区域作为补偿区域;基于不同掺杂浓度分别对光敏提升区域和补偿区域进行指定介质掺杂,对指定介质掺杂后的光纤进行光栅刻写。通过设定光敏提升区域对纤芯进行非均匀介质掺杂,可以抑制高阶模在激光器中的起振,从而抑制高阶模振荡引起的光束质量退化和效率降低。
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公开(公告)号:CN112097900A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011245534.2
申请日:2020-11-10
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明涉及一种高能激光光束质量测试方法及测试系统,所述测试方法包括:在用于对激光光束进行分光的衍射分光元件的背面设置冷却模块,冷却模块采用包括微通道热沉、半导体制冷器导热和直接液冷中的一种或者多种方式进行冷却散热;激光入射光与衍射分光元件之间形成一定的入射角度,入射到衍射分光元件的迎光面,得到镜面反射光和一级衍射光;采用功率计测量所述一级衍射光的功率,以及采用光束质量分析仪测量所述镜面反射光的光束质量,进而得到高能激光器的光束质量。本发明的优点在于通过在衍射分光元件背面设置冷却模块,能够有效控制衍射分光元件的温升,降低膜系和基底的热效应,极大地提高了激光光束质量测量以及能量测量的置信度。
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公开(公告)号:CN111399121A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010361369.0
申请日:2020-04-30
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本申请提供一种光纤及激光切割机。光纤包括:合束光纤;分光元件,所述分光元件设置在所述合束光纤内,所述分光元件与所述合束光纤一体成型,所述合束光纤内传输的合束光的光束中心经所述分光元件的分光面,且所述分光面与所述合束光的传输方向不垂直。由于分光元件和合束光纤是一体成型进行的制造,且合束光纤内传输的合束光的光束中心还经分光元件的分光面,分光面还与合束光的传输方向不垂直,故在测量合束光的光强时,无需设置额外的分光元件,仅通过合束光纤内的分光元件便可以进行分光测量,降低了测量时光路的复杂度,从而可以降低对合束后的最大光强进行测量时的误差,以实现高精度的测量。
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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
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。
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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
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。
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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
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
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。
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