光纤合束器及光纤激光器

    公开(公告)号:CN112987182B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110446133.1

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本申请涉及一种光纤合束器及光纤激光器。本申请实施例提供的光纤合束器中,多根输入光纤从壳体的第一端进入壳体内部,熔锥光纤束由多根输入光纤合束后拉锥形成,且设置于壳体内部,输出光纤与熔锥光纤束熔接,且从壳体内部延伸到外环境,壳体内部用于存储冷却液。若多根输入光纤中存在至少一根第一输入光纤属于高发热量光纤,则液冷管包括第一液冷管,第一液冷管用于在壳体的第一端连通壳体内部和外环境,以供至少一根第一输入光纤通过。若输出光纤属于高发热量光纤,则液冷管包括第二液冷管,第二液冷管用于在壳体的第二端连通壳体内部和外环境,以供输出光纤通过。本申请实施例提供的光纤合束器在连续高功率工作时,出现烧毁的概率较低。

    一种激光功率采样方法和设备

    公开(公告)号:CN105953916A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610436263.6

    申请日:2016-06-17

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

    摘要: 本发明实施例提供的激光功率采样方法和设备,针对现有技术的激光功率采样,常采用分束器作为采样器件,分束器多是采用拉锥的方式使得原光纤纤芯中的部分信号光溢出到采样光纤进行功率采样,拉锥过程可能会导致光纤纤芯损伤,进而导致整个光纤激光系统崩溃的技术问题。本发明提供的激光功率采样方法和设备,根据瑞利散射定律,采集传输光纤逸出的散射光,通过获得散射光的功率进而准确获取所需测量的传输光纤中传输激光的功率,很大程度上减少了对传输激光的损伤,达到了较大程度的无损激光功率采样的技术效果。

    一种光纤器件和激光系统

    公开(公告)号:CN105896253A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610436500.9

    申请日:2016-06-17

    IPC分类号: H01S3/067

    CPC分类号: H01S3/06783

    摘要: 本发明提供的一种光纤器件和激光系统,针对现有技术的激光系统中多个元件分别独立熔接使得激光器结构复杂,由于元件本身存在尾纤且焊接须预留一定的光纤长度导致激光系统体积庞大、光纤冗余、结构复杂的技术问题,本发明提供的光纤器件和激光系统,所述激光系统包含泵浦光源、增益光纤、输出光纤和所述光纤器件,将实现激光放大的元件,包括第一耦合透镜、第二耦合透镜、第三耦合透镜和双色镜集成于壳体内,还包括集成于壳体内的光隔离器和光滤波器,元件之间实现光路连接,达到了将多个元件集成于一个光纤器件时减小了整个激光系统的体积,结构简单,元件之间光路耦合省去了独立熔接时通过光纤连接进行信号传输所导致的光纤冗余等的技术效果。

    超连续谱激光产生装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105811229A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610380295.9

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/23

    摘要: 本发明实施例提供一种超连续谱激光产生装置,所述装置包括:多个超连续谱激光器,与所述多个超连续谱激光器数量相同的多个单模光纤以及光纤合束器,所述多个超连续谱激光器输出端分别与所述多个单模光纤输入端耦合,所述多个单模光纤输出端分别与所述光纤合束器的输入端耦合。所述装置,将多个超连续谱激光器产生的激光,采用与所述多个超连续谱激光器数量相同的单模光纤进行传输,能够保证光束的质量,再将所述激光输入所述光纤合束器中实现激光的合束,最终通过少模光纤输出,能够实现高耦合效率,因此通过本发明实施例提供的超连续谱激光产生装置产生的超连续谱激光功率相对于光子晶体光纤中产生的激光具有更高的功率。

    光纤激光器及光学系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107104352B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201710506558.0

    申请日:2017-06-28

    摘要: 本发明提供了一种光纤激光器及光学系统,涉及激光技术领域。所述光纤激光器包括泵浦光源、多功能光纤器件、腔长调节模块、偏振控制器。所述泵浦光源和所述偏振控制器分别与所述多功能光纤器件耦合,所述多功能光纤器件和所述腔长调节模块耦合,所述腔长调节模块和所述偏振控制器耦合,所述多功能光纤器件和所述腔长调节模块之间设有增益光纤,所述腔长调节模块设有外接信号输入端口,用于根据输入的腔长调节信号改变所述腔长调节模块内光通过的光程。和现有技术相比,本发明实施例提供的光纤激光器的振荡重复频率可调,且具有良好的频率稳定性,可实现高重频高稳定的超短脉冲输出。