激光增益结构及激光器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109378693B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201811512527.7

    申请日:2018-12-11

    摘要: 本申请公开了一种激光增益结构及激光器,所述激光增益结构包括用于在泵浦源的作用下提高光束能量的增益管,所述增益管内形成第一流体通道;所述增益管外侧包裹有密封管,所述密封管与所述增益管之间存在间隙,所述间隙内形成第二流体通道;所述第一流体通道及所述第二流体通道用于通过冷却介质,以使所述增益管外侧与所述增益管内侧的温度趋于一致;所述增益管外侧还包裹有用于使光束发生全反射的反光面。本实施例所述激光增益结构用于提高激光能量时,能够使得激光光束在传播过程中的衍射损耗更小,增益管冷却效果好,储能更高,从而能够实现更高能量的输出。

    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:CN116539279B

    公开(公告)日:2023-10-20

    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。

    一种高光束质量光纤激光合束器

    公开(公告)号:CN115236864A

    公开(公告)日:2022-10-25

    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。

    一种低温升光纤泵浦合束器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113629480A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111132596.7

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/067 H01S3/04

    摘要: 本发明公开了一种低温升光纤泵浦合束器,所述合束器包括:输入光纤束、吸光器以及多包层输出光纤,所述输入光纤束拉锥后与多包层输出光纤熔接,所述吸光器在输入光纤束的外面,与输入光纤束在特定直径的平直段上具有光学接触,所述输入光纤束的拉锥结构和吸光器的放置位置根据吸光器的折射率与输入光纤束中的光纤的包层折射率不同而不同。本发明提供的低温升光纤泵浦合束器,通过设计吸光器折射率和合束器结构,实现泵浦废光和可传导光分开传输,并将泵浦废光在进入多包层输出光纤之前进行提前滤除,降低了由于泵浦废光进入多包层输出光纤所造成的涂覆层发热,为提高激光器的功率输出提供了可能。

    一种全光纤自成像激光合束器的制备方法

    公开(公告)号:CN113422282B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110971563.5

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/23

    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。

    一种光纤合束分束器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112799173B

    公开(公告)日:2021-08-03

    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。

    一种高能激光光束质量测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN112097900B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011245534.2

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/04 G01J1/02

    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。

    光栅刻写方法、光栅刻写装置、光纤及光纤激光器

    公开(公告)号:CN110794512A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911230766.8

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: G02B6/02 H01S3/067

    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。

    一种包层功率剥除装置及激光器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109921270A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910372799.X

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/042 H01S3/067

    摘要: 本发明涉及包层光剥离技术领域,具体而言,涉及一种包层功率剥除装置及激光器,包层功率剥除装置包括冷却壳体、光纤及胶层;冷却壳体包括冷却腔及第一通道、第二通道,第一通道及第二通道与冷却腔连通,冷却壳体内部填充冷却液;光纤的两侧涂覆段安装于第一通道和第二通道以使裸纤段悬空安置于冷却腔内;胶层包覆涂覆段,以将两侧涂覆段分别与第一通道和第二通道密封粘接。通过将光纤的涂覆段使用胶层与冷却壳体粘接,一方面剥除返回到光纤涂覆层中的杂散光,防止回光加热涂覆层;另一方面通过与冷却壳体的接触有效制冷光纤涂覆层,防止光纤过热,从而可以提高剥除包层功率。