一种用于光纤放大器的多功能光纤组合器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN111077608B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN201911351088.0

    申请日:2019-12-24

    摘要: 一种用于光纤放大器的多功能光纤组合器件及其制作方法,特别是一种有源光纤连接输出光纤并具有模场匹配功能、包层光剥离功能的器件装置。本发明传能光纤进行拉锥形成传能光纤拉锥区,传能光纤拉锥区的末端连接有源光纤;所述包层光滤除器套于有源光纤上,且不覆盖传能光纤拉锥区和有源光纤的连接处;所述光电探测器紧贴于包层光滤除器的外侧,用于探测由包层光滤除器输出的光信号,并转换为电信号输出;所述有源光纤、传能光纤拉锥区和传能光纤构成的光路穿过底座,且有源光纤上覆盖包层光滤除器的部分、传能光纤拉锥区、以及预设长度的传能光纤位于底座内;所述底座内设有冷却剂,所述底座设有冷却剂入口和冷却剂出口。

    一种光纤激光器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108092124A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711038966.4

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种光纤激光器。为避免因激光器中的增益光纤的纤芯温度过高而影响光纤激光器的系统稳定性,本发明提出一种光纤激光器,其包括正向合束器、反向合束器、增益光纤和泵浦激光器,正向合束器和反向合束器设置在增益光纤两端,泵浦激光器熔接在正向合束器和反向合束器的泵浦输入光纤上;增益光纤的纤芯的折射率大于内包层的折射率,纤芯上设置第一纤芯光栅和第二纤芯光栅;内包层上设置有第一包层光栅和第二包层光栅;第一包层光栅和第二包层光栅的工作波长介于泵浦激光器的输出光波长和第一纤芯光栅及第二纤芯光栅的工作波长之间。该光纤激光器的增益光纤的整体温度可控,系统稳定。

    一种光纤熔接点处理方法

    公开(公告)号:CN105572802A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610121255.2

    申请日:2016-03-03

    IPC分类号: G02B6/255

    CPC分类号: G02B6/255

    摘要: 一种光纤熔接点处理方法,在熔接点及熔接点附近制作折射率不同的第一透光保护层和第二透光保护层,将带有两层透光保护层的光纤置于带有水冷装置的封装结构中,通光,如果光纤工作温度大于60度,利用水冷装置为光纤降温。本发明适用于双包层光纤和单包层光纤,通过设置两层折射率不同的透光保护层,能够将熔接点泄露光导入透光保护层中,实现对熔接点进行保护,防止泄露光多次散射造成熔接点发热,能够有效避免熔接损伤,提高熔接点耐光功率水平。

    一种窄纳秒主动调Q光纤激光器

    公开(公告)号:CN111106513B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201911275735.4

    申请日:2019-12-12

    摘要: 本发明涉及一种窄纳秒主动调Q光纤激光器,属于光电子技术领域;包括泵浦激光器、反射型光纤光栅、掺杂光纤、光纤功率剥离器、声光光纤Q开关、输出光纤光栅和腔体;其中,泵浦激光器、反射型光纤光栅、掺杂光纤、光纤功率剥离器、声光光纤Q开关和输出光纤光栅依次串联;腔体为水平放置的中空管状结构;掺杂光纤、光纤功率剥离器和声光光纤Q开关设置在腔体内;且反射型光纤光栅的轴向一端与腔体的轴向一端接触;输出光纤光栅的轴向一端与腔体的轴向另一端接触;本发明减小了脉冲在光纤激光腔内的渡越时间,实现在无需采用高速声光Q开关的情况下,获得较脉宽小于20ns的窄脉宽的脉冲光纤激光输出。

    一种主动调Q光纤激光器脉宽调节系统

    公开(公告)号:CN111370985A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010171436.2

    申请日:2020-03-12

    摘要: 本发明涉及一种主动调Q光纤激光器脉宽调节系统,属于光电子技术领域;包括泵浦激光器、反射型光纤光栅、掺杂光纤、光纤功率剥离器、声光光纤Q开关、输出光纤光栅、声光光纤Q开关驱动器、泵浦激光器驱动电源和控制单元;其中,泵浦激光器、反射型光纤光栅、掺杂光纤、光纤功率剥离器、声光光纤Q开关和输出光纤光栅依次串联;泵浦激光器驱动电源、控制单元和声光光纤Q开关驱动器依次串联后;泵浦激光器驱动电源与泵浦激光器连通;声光光纤Q开关驱动器与声光光纤Q开关连通;本发明优化Q开关打开时间,能够获得10ns级别脉宽和较高功率输出,并且通过查表法即可获得可调谐脉宽输出。

    一种高功率双包层光纤包层光剥离器装置及制作方法

    公开(公告)号:CN105204117B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510632795.2

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: G02B6/245

    摘要: 一种高功率双包层光纤包层光剥离器装置及制作方法,包括双包层光纤(116)、光学模块(111)、固定材料(113)、水冷管(117,118);双包层光纤(116)穿过光学模块(111)与固定材料(113),光学模块(111)置于固定材料(113)内,固定材料(113)下部安装有水冷管(117),光学模块(111)为三层波导结构,固定材料(113)为散热材料。本发明通过将双包层光纤内包层腐蚀成相向锥形结构,并将其置于透明材料的半空心圆柱和半实心圆柱制成的波导结构中,使内包层泄露光沿着光纤长度方向较为均匀泄露,减小了光和热的功率密度,避免了泄露光过于集中导致光学凝胶被烧坏的情况。

    一种波长可调谐的窄线宽中红外激光器

    公开(公告)号:CN111509548A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010255334.9

    申请日:2020-04-02

    摘要: 本发明涉及一种波长可调谐的窄线宽中红外激光器,属于光电子技术领域;包括保偏光纤种子源、种子激光输出光纤、保偏光纤放大器、放大器输出光纤、输出准直器、空间隔离器、偏振控制器、光学参量振荡器和控制系统;保偏光纤种子源、种子激光输出光纤、保偏光纤放大器、放大器输出光纤、输出准直器依次连接;光学参量振荡器对准输出准直器的输出端放置;空间隔离器和偏振控制器放置在输出准直器与光学参量振荡器之间;本发明实现激光输出在中红外波段大范围快速精细调节。通过建立PPLN位置调节和温度调节与输出波长的对应关系,再通过查表法,实现波长大范围快速精细调谐的窄线宽中红外激光输出。

    一种用于光纤放大器的多功能光纤组合器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN111077608A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911351088.0

    申请日:2019-12-24

    摘要: 一种用于光纤放大器的多功能光纤组合器件及其制作方法,特别是一种有源光纤连接输出光纤并具有模场匹配功能、包层光剥离功能的器件装置。本发明传能光纤进行拉锥形成传能光纤拉锥区,传能光纤拉锥区的末端连接有源光纤;所述包层光滤除器套于有源光纤上,且不覆盖传能光纤拉锥区和有源光纤的连接处;所述光电探测器紧贴于包层光滤除器的外侧,用于探测由包层光滤除器输出的光信号,并转换为电信号输出;所述有源光纤、传能光纤拉锥区和传能光纤构成的光路穿过底座,且有源光纤上覆盖包层光滤除器的部分、传能光纤拉锥区、以及预设长度的传能光纤位于底座内;所述底座内设有冷却剂,所述底座设有冷却剂入口和冷却剂出口。

    一种全光纤高功率光纤激光器

    公开(公告)号:CN105140763A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510556817.1

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/1055

    摘要: 一种全光纤高功率光纤激光器,包括正向合束器、掺杂光纤光路模块、反向合束器、端帽、第一泵浦激光器以及第二泵浦激光器,整个光路上仅有两个熔接点。本发明通过将多个器件集成于掺杂光纤光路模块,可在同一掺杂光纤上获得激光器振荡级和放大级,有效减少熔接点个数,避免因熔接导致的光纤纤芯光泄露和因泄露导致的光光转换效率降低和熔接点发热问题,并可直接采用双端泵浦结构,提高输出功率。

    一种光纤激光器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108092124B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201711038966.4

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种光纤激光器。为避免因激光器中的增益光纤的纤芯温度过高而影响光纤激光器的系统稳定性,本发明提出一种光纤激光器,其包括正向合束器、反向合束器、增益光纤和泵浦激光器,正向合束器和反向合束器设置在增益光纤两端,泵浦激光器熔接在正向合束器和反向合束器的泵浦输入光纤上;增益光纤的纤芯的折射率大于内包层的折射率,纤芯上设置第一纤芯光栅和第二纤芯光栅;内包层上设置有第一包层光栅和第二包层光栅;第一包层光栅和第二包层光栅的工作波长介于泵浦激光器的输出光波长和第一纤芯光栅及第二纤芯光栅的工作波长之间。该光纤激光器的增益光纤的整体温度可控,系统稳定。