[发明专利]一种基于Pb3 在审
申请号: | 202111244494.4 | 申请日: | 2021-10-26 |
公开(公告)号: | CN114006251A | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 张华年;张晗;朱明晓;尚新新;孙硕 | 申请(专利权)人: | 山东瑞兴单模激光科技有限公司 |
主分类号: | H01S3/098 | 分类号: | H01S3/098;H01S3/067;H01S3/16;H01S3/0941 |
代理公司: | 合肥方舟知识产权代理事务所(普通合伙) 34158 | 代理人: | 刘跃 |
地址: | 255000 山东省淄博市周村区*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 pb base sub | ||
本发明公开了一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,涉及激光技术领域,包括泵浦源和光纤谐振腔,且光纤谐振腔由波分复用器、掺铒光纤、隔离器、锁模器件、偏振控制器、100m单模光纤和输出耦合器依次首尾连接;本发明装置结构简单紧凑、操作方便,采用全光纤全结构,光束质量高,稳定性好,便于熔接耦合,维护方便,通过调节泵浦能量以偏振控制器实现了锁模脉冲输出,在强光的作用下,材料的折射率会随着光的强度而增加,当光束在截面上的强度为高斯即钟形,且光束强度足够强,产生非线性效应时,材料的折射率横向分布也呈钟形,所以Pb3Sn4FeSb2S14可以像聚光镜一样聚焦光束。
技术领域
本发明涉及激光技术领域,具体为一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器。
背景技术
光纤激光器可作为传统固态激光器的替代品,近几十年来,快速发展的飞秒光纤激光器带来了革命性的变化,被广泛用于光谱学、度量学、医学、生物学和工业等领域,锁模激光器包括主动锁模光纤激光器和被动锁模光纤激光器,是产生超短脉冲的主要手段,现有的锁模光纤激光器操作复杂、光束质量和稳定性都低,不便于熔接耦合和维护方便,为此,需要进行改进。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,解决了背景技术中提到的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于 Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,包括泵浦源和光纤谐振腔,且光纤谐振腔由波分复用器、掺铒光纤、隔离器、锁模器件、偏振控制器、100m单模光纤和输出耦合器依次首尾连接。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述泵浦源为普通单模光纤耦合的半导体激光器,且泵浦源的中心波长设置为对应于掺铒光纤泵浦吸收峰的976nm。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述波分复用器的工作波长是980/1550nm、尾纤为普通单模光纤。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述掺铒光纤型号为Er-110、长度为0.4m。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述隔离器采用中心波长为1550nm,且与偏振无关,所述隔离器尾纤为普通单模光纤。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述偏振控制器采用三片线圈旋转式。
如上述的基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的锁模光纤激光器,其中,优选的是,所述输出耦合器采用了10:90耦合比。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东瑞兴单模激光科技有限公司,未经山东瑞兴单模激光科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111244494.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种可迁移聚合物基功能改性剂及其制备方法和应用
- 下一篇:一种电线
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法