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公开(公告)号:CN119861457A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311358830.7
申请日:2023-10-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种光纤强化结构、光纤激光器及光纤激光器制造工艺,光纤强化结构包括本体和强化层,强化层环绕包裹在本体的外周面,强化层采用隔水且导热的材料制成,强化层用于与冷却液直接接触。上述光纤强化结构,在本体的外周面设置有强化层,对本体的表面进行强化,使得光纤强化结构既具有较好的安全性和柔韧性,又保持了良好的隔水导热性能。强化层采用隔水且导热的材料制成,强化层不仅具有导热性能,本体产生的热量能通过强化层传递至外界,而且,强化层具有隔水性能,可以直接和冷却液接触进行冷却本体。
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公开(公告)号:CN114825005B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210399208.X
申请日:2022-04-15
Applicant: 清华大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供一种光纤激光器系统及激光产生方法,光纤激光器包括:第一光纤光栅,第一光纤光栅为中心波长在稀土离子增益波段内的高反射率光纤光栅;泵浦元件;稀土离子增益光纤;无源光纤,无源光纤包括左段无源光纤和右段无源光纤;右段无源光纤的第一端与稀土离子增益光纤的第二端连接,稀土离子增益光纤的第一端与泵浦元件的输出端连接,且泵浦元件的输入端与第一光纤光栅的第二端连接,以构成第一谐振腔;同时,左段无源光纤自行构成第二谐振腔;其中,第一谐振腔产生的中间激光传输至第二谐振腔,以作为第二谐振腔的反向级联泵浦源;从左段无源光纤的第二端起,至第一光纤光栅的第一端,形成目标激光的输出通道。提升目标激光的光谱纯度。
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公开(公告)号:CN116466429A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310369997.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种光纤激光器分布式谱外滤波光谱纯化方法及系统,该系统包括光纤激光振荡器、合束器、若干个增益光纤、若干个无源滤波器件和端帽。该方法通过在若干个增益光纤之间的若干个位置处设置若干个无源滤波器件,并且根据预设的光纤激光器输出激光光谱纯度目标对若干个无源滤波器件的数量和位置进行优化,从而滤除光纤激光器光信号波段以外由于非线性效应产生的谱外噪声,抑制增益光纤放大的信号光能量向信号光谱外的噪声波段转移,减少信号谱段外的噪声能量,实现光纤激光器输出光谱在信号谱段内的纯化。
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公开(公告)号:CN114689095A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110932890.X
申请日:2021-08-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于多模光纤的超高速全光纤成像系统及方法,系统包括:高重频脉冲光源、光纤探针、多模光纤、超快光电探测器以及信号处理设备;高重频脉冲光源用于发射照射待测图像用的高重频且窄脉宽的脉冲激光;光纤探针用于收集从待测图像返回的光信号;多模光纤用于传输光纤探针输出的光信号,并提供模间色散;超快光电探测器用于采集出射脉冲时域波形,将出射脉冲时域波形转化为时域脉冲电信号;信号处理设备用于接收时域脉冲电信号,从时域脉冲电信号中计算、恢复出待测图像的图像信息。本发明提供的基于多模光纤的超高速全光纤成像系统及方法,可以实现高帧率的图像采集,成像速度大大提高,且结构简单,集成度高。
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公开(公告)号:CN111463649B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010163080.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种高功率光纤激光产生装置及其方法,该装置包括:至少一个光纤激光发生组;每个光纤激光发生组包括在光路上依次设置的光纤激光器、光栅和色镜组构成;光纤激光器为多个,是在预设中心波长范围内,按照每隔预设波长间隔选取一台的方式选取的,每个激光光束相平行;光栅用于对激光光束进行合束,生成一级光束;色镜组用于将所有一级光束合束为高功率光纤激光。本实施例通过拉曼增益对激光子光束光谱波段进行逐级拓展,极大地增加合成路数,可将合成的光谱范围从现有不到一百纳米拓展到数百纳米甚至千纳米,合成路数从现有的百路提升到数百路甚至千路,在光纤激光子光束的功率充分提升的情况下,能够创造出极高功率的合成光束。
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公开(公告)号:CN111463649A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010163080.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种高功率光纤激光产生装置及其方法,该装置包括:至少一个光纤激光发生组;每个光纤激光发生组包括在光路上依次设置的光纤激光器、光栅和色镜组构成;光纤激光器为多个,是在预设中心波长范围内,按照每隔预设波长间隔选取一台的方式选取的,每个激光光束相平行;光栅用于对激光光束进行合束,生成一级光束;色镜组用于将所有一级光束合束为高功率光纤激光。本实施例通过拉曼增益对激光子光束光谱波段进行逐级拓展,极大地增加合成路数,可将合成的光谱范围从现有不到一百纳米拓展到数百纳米甚至千纳米,合成路数从现有的百路提升到数百路甚至千路,在光纤激光子光束的功率充分提升的情况下,能够创造出极高功率的合成光束。
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公开(公告)号:CN107516811A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710919175.6
申请日:2017-09-30
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01S3/06754 , H01S3/06758 , H01S3/094015
Abstract: 本发明提供了一种光纤放大器,包括:泵浦耦合器、增益光纤和泵浦反馈装置;其中,所述泵浦耦合器用于将泵浦光耦合至所述增益光纤;所述增益光纤的长度小于预设长度,其中,所述预设长度为所述光纤放大器达到最大提取效率时对应的所述增益光纤的长度;所述泵浦反馈装置用于将所述增益光纤内的残余泵浦光与激光分离,并将所述残余泵浦光返回至所述泵浦耦合器。本发明中,通过将增益光纤的长度设置为小于预设长度,有效抑制非线性效应的产生,减小增益光纤对种子光纤的重吸收。同时,利用泵浦反馈装置将增益光纤的长度变短后得到的残余泵浦光返回至泵浦耦合器中,提高了光纤放大器的泵浦效率,进而实现了光纤放大器的高功率输出。
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公开(公告)号:CN103066489B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201210586650.X
申请日:2012-12-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种防止晶体损伤的激光分光方法,包括以下步骤:第一基频光与第二基频光在非线性光学晶体内,在满足相位匹配条件下部分地进行非线性频率变换,产生转换光;在非线性光学晶体的内表面发生全反射前,转换光、剩余的第一基频光和剩余的第二基频光相互平行或者近似平行,在空间上相互交叠地传播;在非线性光学晶体的内表面发生全反射后,转换光、剩余的第一基频光和剩余的第二基频光相互之间有一定夹角,在空间上相互分离地出射。本发明降低了非线性光学晶体出射面的功率密度,保护非线性光学晶体不受损伤的同时,获得了纯的频率转换光的输出。
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公开(公告)号:CN103278924B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310239691.6
申请日:2013-06-17
Applicant: 清华大学
IPC: G02B26/06
Abstract: 本发明公开了一种驱动装置及位移传递组件,该位移传递组件包括:座体、推进器、弹性件和致动器。具体而言,所述座体内具有致动通道;所述推进器设在所述致动通道内的第一端,且所述推进器的一部分伸出所述致动通道;所述弹性件分别与所述推进器和所述座体相连且所述弹性件具有常推动所述推进器向所述致动通道内移动的力;所述致动器设在所述致动通道内,且所述致动器与所述推进器接触。根据本发明实施例的位移传递组件,可以快速精确的调节推进器的传递给镜体的位移量,提高了位移传递组件的精度和快速性。
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