基于散射增强光纤的八波长可切换超窄线宽光纤激光器

    公开(公告)号:CN118889167A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410971816.2

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明公开了一种基于散射增强光纤的八波长可切换超窄线宽光纤激光器,属于单频光纤激光器领域,包括利用飞秒激光直写技术在单模光纤中刻写的并行FBG结合电控光开关制作可切换偏振相关八通道滤波器作为波长选择器件,利用飞秒激光直写技术在单模光纤中诱导随机分布和随机强度的高散射中心制作的散射增强光纤作为激光线宽压窄器件。本发明采用上述的基于散射增强光纤的八波长可切换超窄线宽光纤激光器,实现八个波长可切换的单频超窄线宽激光输出。

    一种用于水下激光通信的可调谐单纵模激光器

    公开(公告)号:CN118867818A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410895997.5

    申请日:2024-07-05

    发明人: 白继清 李珍珍

    摘要: 本发明提供的一种用于水下激光通信的可调谐单纵模激光器,包括激光输入镜、激光增益介质、45°镜、第一泵浦源、第一光纤、第一耦合镜组、第二泵浦源、第二光纤、第二耦合镜组、激光输出镜、主动调Q晶体、第一F‑P标准具、第二F‑P标准具、共焦球面扫描干涉仪、示波器、主动调Q晶体驱动器和信号发生器。本申请的激光器在泵浦功率由低到高的变化过程中,通过调节F‑P标准具的旋转角度从而能够始终实现单纵模激光输出;运用双端泵浦的泵浦方式可以进一步提升单纵模激光器的输出功率。

    串联泵浦光纤放大器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118844000A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202380025176.X

    申请日:2023-02-09

    申请人: 恩耐公司

    发明人: M·坎斯卡 J·张

    摘要: 在示例中,串联泵浦光纤放大器可以包括种子激光器、被耦合到种子激光器的输出端的第一部分以及被耦合到第一部分的输出端的第二部分。第一部分可以作为振荡器操作,并且可以从一个或多个二极管泵浦接收泵浦光,第一部分可以被布置成用于将一个或多个二极管泵浦转换成串联泵浦。第二部分可以作为功率放大器操作,并且可以包括单或多有源芯光纤的长度。串联泵浦光纤放大器可以被布置成用于缓和与四波混频相关的光谱展宽。

    飞秒激光电子动态调控的相变材料跨尺度调制装置和方法

    公开(公告)号:CN118841812A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410852213.0

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明提供飞秒激光电子动态调控的相变材料跨尺度调制装置和方法,装置包括:飞秒激光器、第一分束镜、倍频器、折翻反射镜、第一超快反射镜、第二超快反射镜、第三超快反射镜、第四超快反射镜、第五超快反射镜、第六超快反射镜、共线光参量放大器、缩束、时域整形模块和下降光路;飞秒激光器产生激光脉冲,经过第一分束镜分为泵浦光与探测光;泵浦光经过处理后聚焦于待测样品表面;探测光经过处理后聚焦于待测样品表面,得到采集信号。本发明实现了超快光开关与光存储两类器件功能的叠加,克服了响应时间在不同尺度的光电器件因响应原理不同难以集成的难题。在光电器件集成化、微型化等方面具有重要的应用价值。

    一种基于环形器的单输入多输出光纤放大器

    公开(公告)号:CN114843871B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210491607.9

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094

    摘要: 本发明公开了一种基于环形器的单输入多输出光纤放大器。种子光经所述光纤合束器(2)与第一泵浦源(1)一同进入第一增益光纤(3),经第一增益光纤(3)后,种子光中被放大及没有被放大的波段一同进入光纤环形器(4)的a端口,被放大的信号由b端口经光纤光栅(5)后输出。种子光中被光纤光栅(5)反射的波段再次进入环形器(4)的b端口,由c端口输出至波分复用器(6),与第二泵浦源(7)一同再进入第二增益光纤(8),被放大后输出。本发明利用现有技术条件,结合环形器和光纤光栅,可以放大不同波段的信号,提供了一种单输入多输出放大器的解决方案。

    一种模块化合束的准连续光纤激光器

    公开(公告)号:CN108390246B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN201810403428.9

    申请日:2018-04-28

    摘要: 本发明涉及光纤激光器技术领域,尤其涉及一种模块化合束的准连续光纤激光器,包括多个光纤激光器模块、合束装置和输出装置;每个光纤激光器模块包括N+M个泵浦激光器、第一合束器、高反光栅、增益光纤、低反光栅和第二合束器,所述合束装置包括多根输入光纤和一根输出光纤,所述输出装置包括包层光剥除器和光纤输出头;本发明先利用设在双侧的泵浦激光器激励增益光纤产生激光,形成光纤激光器模块,再利用“模块化”的思路,利用合束装置将多个相同的光纤激光器模块产生的多束激光进行合束,从而形成高功率的准连续激光,激光功率可达数千瓦,本发明具有易制作,稳定性好,可实现柔性化生产的优点。

    基于直接液冷Yb:YAG薄片激光器的多光斑泵浦吸收方法

    公开(公告)号:CN118738997A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410632662.4

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: H01S3/094

    摘要: 本发明涉及Yb:YAG薄片激光器,为解决现有级联Yb:YAG薄片激光头体积较大,且每套激光头均需独立的泵浦系统,以及Yb:YAG薄片液冷散热方法对多通泵浦光的吸收效率低、空间利用率低等问题,而提出基于直接液冷Yb:YAG薄片激光器的多光斑泵浦吸收方法;通过4F光路系统将泵浦光依次成像至Yb:YAG薄片上的第一泵浦区、第二泵浦区、……、第n泵浦区,之后再对该泵浦光反向依次成像,至此第一轮泵浦过程结束;然后判断Yb:YAG薄片对泵浦光的吸收率,若Yb:YAG薄片对泵浦光的吸收小于98%,则进行第二轮泵浦,直至Yb:YAG薄片对泵浦光的吸收大于等于98%,即完成对入射泵浦光的吸收,该方法不仅可以有效增加泵浦区域,提高Yb:YAG薄片的吸收效率,同时还有效提高了Yb:YAG薄片的空间利用率。

    一种多芯掺铒光纤、信号放大组件和光放大装置

    公开(公告)号:CN118610863A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202310254476.7

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本申请实施例公开了一种多芯掺铒光纤、信号放大组件和光放大装置。该多芯掺铒光纤包括:多个掺铒纤芯、多个泵浦纤芯、内包层和外包层。内包层包裹多个掺铒纤芯,外包层包裹内包层和多个泵浦纤芯,多个掺铒纤芯与多个泵浦纤芯沿相同方向延伸。掺铒纤芯的折射率大于内包层的折射率,泵浦纤芯的折射率大于内包层的折射率,内包层的折射率大于外包层的折射率。掺铒纤芯用于传输信号光,泵浦纤芯用于传输泵浦光,耦合至每个掺铒纤芯中的泵浦光来自至少一个泵浦纤芯。该多芯掺铒光纤中泵浦光分布更均匀,泵浦光通过倏逝场耦合分布式注入掺铒纤芯,可以使由于量子亏损带来的发热沿延伸方向均匀分布,避免了在某个区域注入的泵浦功率较高而引起局部发热。