一种光纤盘绕结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108750799A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810657434.7

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: B65H54/48

    CPC分类号: B65H54/48 B65H2701/34

    摘要: 本发明提供了一种光纤盘绕结构,属于光纤激光器技术领域。光纤盘绕结构包括盘绕主体;盘绕主体整体的外径相同,盘绕主体的外表面设置有连续的槽道,槽道沿盘绕主体的周向方向螺旋设置,槽道的槽壁形成限位机构,限位机构配置成用于限定光纤的径向移动。使用时,将光纤安装在槽道内,光纤螺旋绕置在槽道内。由于盘绕主体的外径相同,则保证了有效选模长度内的全段光纤的盘绕直径保持不变,其可以实现盘绕段连续抑制模式劣化。另外,由于槽道的槽壁形成限位机构,且限位机构能够限定光纤的径向移动,则当光纤安装在槽道内受到约束,不容易产生光纤崩裂的问题。

    包层功率剥离器以及光纤激光器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108565665A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810249602.9

    申请日:2018-03-23

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/067

    摘要: 本发明涉及光纤激光器领域,提供了一种包层功率剥离器以及光纤激光器。该包层功率剥离器包括腐蚀光纤、套管和水冷热沉本体,水冷热沉本体上设置有安装通道以及与安装通道连通的冷却腔,套管穿设于安装通道和冷却腔,套管通过固定机构安装于安装通道内,腐蚀光纤设置于套管内,固定机构包括套设于套管的正向螺纹堵头和反向螺纹堵头。其通过旋向相反的正向螺纹堵头和反向螺纹堵头实现对套管的密封固定,正向螺纹堵头一旦松动将使反向螺纹堵头更紧,从而密封紧固效果更佳,使冷却介质无法沿着套管向外渗漏,实现了防松防泄漏。此外该光纤激光器安装有上述包层功率剥离器。其能够有效防止冷却介质卸落,密封性佳,可靠性佳。

    一种熔接光纤的处理方法

    公开(公告)号:CN106094111B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610768365.8

    申请日:2016-08-30

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 本发明提供了一种熔接光纤的处理方法,应用于熔接后的第一光纤和第二光纤,属于激光技术领域。该方法包括:分别在第一原光纤段的表面和第二原光纤段的表面涂覆第一涂覆胶;在第一裸光纤段、熔接点及第二裸光纤段的表面涂覆第二涂覆胶,其中,第一涂覆胶的折射率大于第一光纤和第二光纤的包层的折射率,且第二涂覆胶的折射率小于第一光纤和第二光纤的包层的折射率。相比于现有的处理方式,本发明实施例能够有效剥除第一光纤的原涂覆层断口与第二光纤的原涂覆层断口处的漏光,防止第一光纤的原涂覆层断口处和第二光纤的原涂覆层断口处形成热沉积,有效地提高了第一光纤和第二光纤的熔接点的功率负载能力。

    一种纤芯的定位方法及光纤熔接的纤芯对位校准方法

    公开(公告)号:CN105676356B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610148104.6

    申请日:2016-03-15

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 本发明实施例公开了一种纤芯的定位方法及光纤熔接的纤芯对位校准方法,涉及光纤熔接领域,纤芯的定位方法,包括:获取待测光纤的图像的灰度分布曲线,获得所述第一部分内的第一灰度值最低点和第二部分内的第二灰度值最低点,根据所述第一灰度值最低点与所述第一灰度值最高点确定光纤的第一焦斑边缘,根据所述第二灰度值最低点与所述第二灰度值最高点确定光纤的第二焦斑边缘,根据所述光纤的第一焦斑边缘和第二焦斑边缘确定光纤的纤芯区域,根据所述纤芯区域确定第一纤芯边缘和第二纤芯边缘,将所述第一纤芯边缘和第二纤芯边缘之间的区域作为纤芯,将所述第一纤芯边缘和第二纤芯边缘之间的宽度范围的中间点作为纤芯中心。

    光斑形状转换装置及系统

    公开(公告)号:CN107167928B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201710588163.X

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: G02B27/48

    摘要: 本发明提供了一种光斑形状转换装置及系统,涉及激光光斑形状转换领域。所述光斑形状转换装置包括激光器、双包层光纤和反射罩,所述激光器和所述双包层光纤耦合,所述双包层光纤的中间设置有包层光剥离器,所述包层光剥离器的外侧设置有反射罩,由所述激光器输出的激光经所述双包层光纤进入所述包层光剥离器,进入所述包层光剥离器的激光部分以不同的角度发散到自由空间中,其中,以不同角度入射到所述反射罩上的激光经所述反射罩反射收集形成面光源,未发散到自由空间中的激光通过所述包层光剥离器并经所述双包层光纤出射。和现有技术相比,本发明提供的装置及系统的结构简单、可靠性高,能够实现功率损耗小且输出稳定的全光纤结构。

    一种高功率超连续谱激光系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109818241A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910033684.8

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明公开的高功率超连续谱激光系统,包括:种子激光源、与种子激光源光纤连接的放大组件以及与放大组件光纤连接的光子晶体光纤组件。光子晶体光纤组件包括:依次连接的N个光子晶体光纤,N个光子晶体光纤中的第i个光子晶体光纤的纤芯和非线性系数均大于第i+1个光子晶体光纤的纤芯和非线性系数。种子激光经过放大组件进行功率放大后输送至光子晶体光纤组件中,在光子晶体光纤组件的作用下,会发生各种非线性效应,使频谱展宽至几百纳米甚至更宽,进而输出超连续谱激光,通过采用光子晶体光纤组件中的光子晶体光纤的纤芯分段逐级递减,且非线性系数分段逐级递增的方式,来降低耦合的热负载,便于热管理,进而可以实现高功率超连续谱输出。

    一种光学元件夹具
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108340302A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810367767.6

    申请日:2018-04-23

    IPC分类号: B25B11/00

    摘要: 一种光学元件夹具,用于夹持不同厚度、大小的光学元件,其包括夹具主体和夹持装置,夹具主体设有开口,夹持装置包括绕开口设置的固定件和活动件,固定件与开口之间还设有用于承托光学元件的卡边,活动件可活动地安装于夹具本体,活动件能相对于固定件运动从而形成尺寸可调节的夹持腔。本夹具结构简单、使用方便,通过卡边和夹持腔配合夹持光学元件,能够适用于大部分形状的光学元件,尤其是常见的方形或圆形的光学元件,而且可夹持不同大小和厚度的元件,保证元件通光区域不被污染。

    一种熔接光纤的处理方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106094111A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610768365.8

    申请日:2016-08-30

    IPC分类号: G02B6/255

    CPC分类号: G02B6/2551

    摘要: 本发明提供了一种熔接光纤的处理方法,应用于熔接后的第一光纤和第二光纤,属于激光技术领域。该方法包括:分别在第一原光纤段的表面和第二原光纤段的表面涂覆第一涂覆胶;在第一裸光纤段、熔接点及第二裸光纤段的表面涂覆第二涂覆胶,其中,第一涂覆胶的折射率大于第一光纤和第二光纤的包层的折射率,且第二涂覆胶的折射率小于第一光纤和第二光纤的包层的折射率。相比于现有的处理方式,本发明实施例能够有效剥除第一光纤的原涂覆层断口与第二光纤的原涂覆层断口处的漏光,防止第一光纤的原涂覆层断口处和第二光纤的原涂覆层断口处形成热沉积,有效地提高了第一光纤和第二光纤的熔接点的功率负载能力。