[发明专利]集成高功率全光纤激光器有效

专利信息
申请号: 201610203099.4 申请日: 2016-04-01
公开(公告)号: CN107293930B 公开(公告)日: 2020-01-14
发明(设计)人: 孙伟;宫武鹏;薛宇豪;谷亮;董超 申请(专利权)人: 中国兵器装备研究院
主分类号: H01S3/067 分类号: H01S3/067
代理公司: 11026 中国船舶专利中心 代理人: 张东雁
地址: 100089*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 一种集成高功率全光纤激光器,其特征在于,第一全光纤器件(1)的左端与第一增益光纤(51)的上端通过第一熔点(61)相连接;第一增益光纤(51)的下端与第二全光纤器件(2)的左端通过第二熔点(62)相连接;第二全光纤器件(2)的右端与第二增益光纤(52)的上端通过第三熔点(63)相连接;第二增益光纤(52)的下端与第三全光纤器件(3)的右端通过第四熔点(64)相连接;第三全光纤器件(3)的左端与第三增益光纤(53)的右端通过第五熔点(65)相连接;第三增益光纤(53)的左端与第四全光纤器件(4)的右端通过第六熔点(66)相连接。本发明具有结构紧凑比传统全光纤激光器更紧凑,可靠性高,易于集成,熔接点少,使用光纤长度短,非线性阈值高等优点。
搜索关键词: 集成 功率 光纤 激光器
【主权项】:
1.一种集成高功率全光纤激光器,其特征在于,/n第一全光纤器件(1)的左端与第一增益光纤(51)的上端通过第一熔点(61)相连接;/n第一增益光纤(51)的下端与第二全光纤器件(2)的左端通过第二熔点(62)相连接;/n第二全光纤器件(2)的右端与第二增益光纤(52)的上端通过第三熔点(63)相连接;/n第二增益光纤(52)的下端与第三全光纤器件(3)的右端通过第四熔点(64)相连接;/n第三全光纤器件(3)的左端与第三增益光纤(53)的右端通过第五熔点(65)相连接;/n第三增益光纤(53)的左端与第四全光纤器件(4)的右端通过第六熔点(66)相连接;/n所述的第一全光纤器件(1),包括第一光纤光栅(11)和第一泵浦合束器(12),以及第一泵浦合束器(12)的多个泵浦臂;/n所述的第二全光纤器件(2),包括第二光纤光栅(21)和第二泵浦合束器(22),以及第二泵浦合束器(22)的多个泵浦臂;还包括第一包层光滤除器(24)、第三泵浦合束器(23),以及第三泵浦合束器(23)的多个泵浦臂;/n所述的第三全光纤器件(3),包括第四泵浦合束器(31),以及第四泵浦合束器(31)的多个泵浦臂;还包括第二包层光滤除器(32);/n所述的第四全光纤器件(4),包括第三包层光滤除器(41)和端帽(42);/n所述的第一全光纤器件(1)为一集成全光纤器件,总信号光纤长度小于0.5m;所述的第一光纤光栅(11)为高功率高反射光栅,对激光中心波长的反射率大于97%,承受2kW以上的激光功率;所述的第一泵浦合束器(12)为N×1型正向泵浦合束器,对泵浦光的功率透过率大于92%;所述的第一泵浦合束器(12)的多个泵浦臂都为封装好的可直接对半导体激光器进行插拔式连接,每个泵浦臂承受高于400W的泵浦光功率,其中4≤N≤20;/n所述的第二全光纤器件(2)为一集成器件,总信号光纤长度小于1m;所述的第二光纤光栅(21)为高功率低反射率光纤,对激光中心波长的反射率为5-20%,能承受2kW以上激光功率;所述的第二泵浦合束器(22),为(N+1)×1型反向泵浦合束器,对泵浦光的功率透过率大于90%;所述的第二泵浦合束器(22)的多个泵浦臂都为封装好的可直接对半导体激光器进行插拔式连接,每个泵浦臂能承受高于200W的泵浦光功率;所述的泵浦合束器(23)为(N+1)×1型正向泵浦合束器,对泵浦光的功率透过率大于92%;所述的泵浦合束器(23)的多个泵浦臂都为封装好的可直接对半导体激光器进行插拔式连接,每个泵浦臂能承受高于400W的泵浦光功率,其中4≤N≤10;/n所述的第一包层光滤除器(24),滤除谐振腔输出的包层内泵浦光的能力大于400W;第二光纤光栅(21)、第二泵浦合束器(22)的信号纤、第三泵浦合束器(23)的信号纤和第一包层光滤除器(24)信号纤为同一光纤制作而成,并且纤径参数与第二增益光纤(52)纤芯差异不超过15μm,数值孔径参数一致;/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

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中国兵器装备研究院,未经中国兵器装备研究院许可,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/patent/201610203099.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 光纤激光器及其冷却装置-201910982828.4
  • 湛欢;钟辉;李震;王亦军;汪树兵 - 佛山市宝光新宇实业有限公司
  • 2019-10-16 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 光纤激光器及其冷却装置,涉及光纤激光器技术领域,光纤激光器包括增益光纤和冷却装置,冷却装置设有用于盘绕光纤的光纤跑道,光纤跑道包括用于盘绕增益光纤的环形的增益光纤跑道,增益光纤跑道每圈包括弯曲半径为R2的第二类圆弧跑道段和用于让盘绕的光纤实现弯曲选模的弯曲半径为R1的第一类圆弧跑道段,R1小于R2。增益光纤每盘绕一圈,有弯曲半径为R1的部分,以进行弯曲选模,也有弯曲半径更大的部分(R2),以减少泵浦光的泄露,从而提高光光转换效率和输出功率。
  • 光纤激光器及其冷却装置-201910983248.7
  • 湛欢;汪树兵;钟辉;李震;王亦军 - 佛山市宝光新宇实业有限公司
  • 2019-10-16 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 光纤激光器及其冷却装置,涉及光纤激光器技术领域,光纤激光器包括增益光纤,冷却装置设有用于盘绕光纤的光纤跑道,光纤跑道包括用于盘绕增益光纤的环形的增益光纤跑道,增益光纤盘绕在增益光纤跑道上形成与跑道相同的形状。增益光纤跑道每圈主要由4段弯曲半径为R2的第二类圆弧跑道段和4段用于让所盘绕的光纤实现弯曲选模的弯曲半径为R1的第一类圆弧跑道段平滑拼接而成,第一类圆弧跑道段和第二类圆弧跑道段交替拼接,第一类圆弧跑道段的圆心在增益光纤跑道环内,第二类圆弧跑道段的圆心在增益光纤跑道环外,R1小于R2。可减少泵浦光的泄露,提高光光转换效率和输出功率。
  • 一种低噪声保偏虚拟环形腔单频光纤激光器-201911226407.5
  • 路桥;杨润兰;张罗俊 - 南京先进激光技术研究院
  • 2019-12-04 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种低噪声保偏虚拟环形腔单频光纤激光器,包括:单模半导体激光泵浦源、保偏光纤隔离器、保偏波分复用器、低反射输出保偏光纤光栅、窄线宽保偏光纤光栅、光纤发射准直器、法拉第旋光器、光纤接收准直器、高增益保偏光纤和光纤端面高反膜。本发明在短直腔结构中利用非互易的磁致旋光技术构建虚拟环形腔,既保持了激光在腔内环境稳定的线偏振工作方式,又消除了空间烧孔噪声,因而能产生超窄线宽且保偏输出的单频光纤激光;消除激光在光纤中的偏振旋转,使得激光在腔内光纤中一直保持线偏振态,从而提高激光器的环境稳定性,同时又可消除驻波腔的空间烧孔引入的噪声,实现环境稳定的低噪声单频激光输出。
  • 一种一体化光纤激光引擎-201911242677.5
  • 袁哲;刘腾;薛波新;刘明;沈文浩;贾占奎;刘普霞;杨超 - 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司
  • 2019-12-06 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种一体化光纤激光引擎,其包括光纤主板、LD泵浦源、第一光纤光栅、有源光纤、第二光纤光栅、激光输出端;光纤主板上设有尾纤固定槽、第一光纤光栅固定槽、光纤盘绕槽、第二光纤光栅固定槽和激光输出端固定槽。本发明的一体化光纤激光引擎最大限度实现了光纤激光器核心部件的模块化,使其生产制造过程隔离于外部结构、电路、水路、光路的安装过程,提高了光纤激光器整机制造的合理性;提高了对脆弱的光纤波导部分的保护性;通过整体更换引擎,使得光纤激光器在作业现场的快速维修可行,并降低了维修的经济与时间成本。
  • 基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模激光器-201811240281.2
  • 戴能利;侯绍冬;褚应波;胡雄伟;娄阳;陈萍 - 华中科技大学
  • 2018-10-23 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模激光器,包括:泵浦源、增益光纤、光纤波分复用器、被动光纤、光纤布拉格光栅及法布里珀罗干涉仪,法布里珀罗干涉仪由两个有少许间距的光纤端面构成,可以是普通光纤跳线端面与普通光纤跳线端面通过光纤法兰盘精确对准并留下间距,也可以是常规光纤端面和常规光纤端面通过其他光学对准用具精确对准并留下间距组成。泵浦源和增益光纤根据实际的波长需求确定。光纤布拉格光栅的中心反射波长和增益光纤的增益波长对应。光纤波分复用器的两个复用波长分别是泵浦波长和增益光纤的增益波长。本发明可以抑制布里渊被动调Q激光器发射脉冲的振幅、重复频率以及光谱的不稳定性。
  • 光纤激光装置以及放大用线圈的制造方法-201680002392.2
  • 柏木正浩 - 株式会社藤仓
  • 2016-02-02 - 2020-02-14 - H01S3/067
  • 本发明提供光纤激光装置以及放大用线圈的制造方法,上述光纤激光装置具备:激励用光源,其射出激励光;放大用光纤,其包括纤芯与非圆形包层,通过吸收上述激励光而输出激光;放大用线圈,其具有卷绕有上述放大用光纤的构成;第一反射部,其设置于上述放大用线圈的射入侧,构成为使得上述激光朝向上述放大用线圈反射;以及第二反射部,其设置于上述放大用线圈的射出侧,具有比上述第一反射部的反射率低的反射率,构成为使得上述激光朝向上述放大用线圈反射。此外,在上述放大用线圈中,上述放大用光纤在以上述放大用光纤的中心轴为中心沿上述放大用光纤的周向扭转的状态下卷绕,卷绕后的上述放大用光纤被固定而形成为一体。
  • 结构简单的光纤包层光剥离结构-201911029877.2
  • 湛欢;王亦军;李震;汪树兵;钟辉 - 佛山市宝光新宇实业有限公司
  • 2019-10-28 - 2020-02-07 - H01S3/067
  • 结构简单的光纤包层光剥离结构,涉及光纤器件技术领域,其包括通过破坏光纤包层的外表面从而在所述外表面形成的表面粗糙的散射面,所述光纤包层光剥离结构还包括透光的散热套管,散热套管设有前后贯通的孔道,所述光纤贯穿所述孔道以使散热套管套设在散射面外侧,散热套管与所述光纤固定并与散射面之间具有缝隙,散热套管包括至少两个拼接件,散热套管由所述至少两个拼接件拼接而成,以可在不切断所述光纤的情况下将散热套管套设在散射面外侧。形成表面粗糙的散射面,从而破坏包层光传输的全反射条件,使包层光折射或散射出包层,实现对包层光的剥离,在散射面(易发热的区域)未使用易热损伤的介质(例如高折射率胶水),从而大大提高了热承受能力。
  • 光纤放大器、光纤放大装置及控制方法-201811584324.9
  • 张恩惠;李智;钱勇;朱海龙 - 南京牧镭激光科技有限公司
  • 2018-12-24 - 2020-02-07 - H01S3/067
  • 本发明提供一种光纤放大器、光纤放大装置及控制方法。该光纤放大器包括:光纤耦合波分复用器、第一泵浦激光器、第二泵浦激光器、第一增益光纤、第二增益光纤、监测模块、反馈控制模块及泵浦合束器。监测模块设置于第一增益光纤与第二增益光纤的连接处,第二增益光纤包括纤芯及至少两层用于包裹纤芯的包层。本方案通过监测模块对滤除的泵浦光的发光强度进行监测,能够基于该发光强度判断泵浦激光器的泵浦光输出功率是否正常,有助于根据确定出的发光强度动态调节泵浦激光器的泵浦光输出功率,从而改善现有技术中过多的泵浦光造成能量浪费的技术问题。
  • 超宽带高增益光纤与器件制备技术-201811523780.2
  • 杨中民;唐国武;张智深 - 华南理工大学
  • 2018-12-13 - 2020-02-07 - H01S3/067
  • 本发明涉及一种超宽带高增益光纤与器件制备技术,步骤包括(1)制备增益光纤:所述增益光纤是一种复合结构光纤,纤芯为多组对称分布的扇形结构或多个同心的环形结构,由至少两种不同种类稀土掺杂的玻璃组成,且发光中心分别位于纤芯中不同的扇形结构或环形结构区域;(2)构建光纤激光器:采用该增益光纤,通过控制泵浦光光斑的形状,选择性激发纤芯中不同区域中的稀土离子,并结合光纤光栅对实现可调谐激光输出。本发明将光纤结构设计和泵浦光的光场分布控制相结合,制备的增益光纤具有高增益和超宽带的特性,通过选择性激发特定区域中的发光离子,避免全纤芯泵浦产生多余的热量,可应用于宽带可调谐的单频光纤激光器和高重频锁模光纤激光器。
  • 非线性环路滤波的Mamyshev型激光振荡器-201910069365.2
  • 曾和平;郭政儒 - 广东朗研科技有限公司;上海朗研光电科技有限公司;华东师范大学
  • 2019-01-24 - 2020-02-07 - H01S3/067
  • 本发明提供一种非线性环路滤波的Mamyshev型激光振荡器,包括:第一非线性光环路镜,其包括第一耦合器、第一光放大器、第一滤波器和第一相移器;第二非线性光环路镜,其包括第二耦合器、第二光放大器、第二滤波器和第二相移器,所述第二滤波器中心波长与第一滤波器不同;展宽放大器,其包括第三光放大器和第四光放大器;所述第三光放大器输入端连接第一非线性光环路镜的输出端口,输出端连接第二非线性光环路镜的输入端口;所述第四光放大器输入端连接第二非线性光环路镜的输出端口,输出端连接第一非线性光环路镜的输入端口。脉冲激光在Mamyshev型激光振荡器中不断被放大、展宽、窄化、重塑,直至形成稳定的脉冲序列,使得Mamyshev型激光振荡器的自启动性能好。
  • 一种光纤激光器-201920543894.7
  • 曾科;包文强;金艳丽;吕启涛;高云峰 - 大族激光科技产业集团股份有限公司
  • 2019-04-19 - 2020-02-04 - H01S3/067
  • 本申请实施例属于激光器技术领域,涉及一种光纤激光器。本申请提供的技术方案包括种子源、第一放大器、分光器及至少两个激光头输出机构;所述第一放大器与所述种子源连接,所述分光器与所述第一放大器连接,所述分光器对激光进行分光以形成至少两个光路,所述激光头输出机构分别设于所述分光器的输出光路上,所述激光头输出机构分别与不同的控制电路系统连接,至少两路的激光的重复频率和脉冲包络实现独立控制,有效解决至少两路的光纤激光器工作时功率、频率、脉冲包络等参数不一的需求,具有极大的灵活性、独立性。
  • 一种基于光纤高阶拉曼效应的可调谐超短脉冲光纤激光器-201910971365.1
  • 曾和平;袁帅;徐晖;杜迎生;聂源;王勇 - 华东师范大学重庆研究院
  • 2019-10-14 - 2020-01-31 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种宽波段可调谐拉曼光纤激光器,其特征在于,由激光振荡部发出的种子光依次经过激光预放大部、脉宽控制部、主放大部、数字信号批处理及脉宽调制部,种子光经由多级级联放大组成的预放大部中,其后进入脉宽控制部进行脉宽压缩后,导入到主放大部中的主放大部光子晶体光纤中产生自相位调制效应,最终得到宽波段可调谐激光。而脉宽控制部随时可由信号处理及脉宽调制部对其进行调整,并对调谐最终得到的激光。本发明的有益效果包括:针对科学界对于宽波段可调谐激光研制的技术难点,提出一种利用脉冲高峰值功率引发光子晶体光纤中的多阶拉曼增益,从而获得宽波段可调谐拉曼脉冲输出。有效解决了拉曼激光难以压缩的技术难点。
  • 改变激光输出发散角的方法-201911019272.5
  • 施建宏;闫大鹏;李成;李莎;胡浩伟;王建民;陈明 - 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
  • 2019-10-24 - 2020-01-24 - H01S3/067
  • 本发明实施例提供了一种改变激光输出发散角的方法,首先通过熔融拉锥技术将高功率光纤设备的输出光纤的纤芯直径变为目标纤芯直径,然后将纤芯直径为目标纤芯直径的输出光纤与光纤端帽熔接。本发明实施例中提供的改变激光输出发散角的方法,既可以减少输出激光对输出光纤端面的损伤,还可以使输出激光的光斑尺寸适应于对输出激光的光斑尺寸具有不同需求的应用,可以使高功率光纤设备输出的激光满足不同的应用场景。
  • 一种低重频的1064nm自锁模保偏掺镱光纤激光器-201920086135.2
  • 郭亮;梁纯佳;欧尚明;隋庆林 - 华南师范大学
  • 2019-04-24 - 2020-01-24 - H01S3/067
  • 本实用新型公开了一种低重频的1064nm自锁模保偏掺镱光纤激光器,包括一个NALM锁模、一个全保偏激光器振荡腔以及一个脉冲测试装置,采用“8字型”结构,全保偏激光器振荡腔的一端与NALM锁模连接,全保偏激光器振荡腔的另一端与脉冲测试装置连接。本实用新型采用全保偏结构的NALM锁模技术和百米以上的长振荡腔,可在较高脉冲能量情况下直接实现较低重复频率的脉冲输出,无需采用AOM降低脉冲重复频率,加强了激光器结构的紧凑性和稳定性。同时,在振荡环路中使用了掺Yb离子的1064nm有源增益光纤,与目前主流的掺镱光纤放大器兼容,保证了激光器良好的脉冲质量输出,最终1064nm的飞秒激光输出。
  • 高精度可调谐全光纤单频激光器-201911061249.2
  • 刘永行;时庆安;乔聚华 - 威海北洋光电信息技术股份公司
  • 2019-11-01 - 2020-01-21 - H01S3/067
  • 本发明涉及光纤激光技术领域,具体的说是一种高精度可调谐全光纤单频激光器,其特征在于所述激光谐振腔设有同轴线排列的第一石英管段、第二石英管段以及第三石英管段,其中第一石英管段与第二石英管段之间设有第一PZT压电陶瓷环,第二石英管段与第三石英管段之间设置第二PZT压电陶瓷环,所述第一石英管段内设置宽带光纤光栅,所述第三石英管段内设置窄带光栅,且窄带光栅的另一端穿过第二PZT压电陶瓷环伸入第二石英管段内,增益光纤穿过第一PZT压电陶瓷环,且一端伸入第一石英管段与宽带光纤光栅熔接,另一端伸入第二石英管段内并与窄带光纤光栅熔接;所述激光谐振腔固定在温控电路模块上。
  • 高功率液体冷却的泵浦和信号合成器-201410589253.7
  • M·费什泰恩;M·默梅尔施泰因 - OFS菲特尔有限责任公司
  • 2014-08-28 - 2020-01-21 - H01S3/067
  • 本发明的实施例通常涉及一种高功率液体冷却的泵浦和信号合成器,以及其用于光纤应用的方法。更具体而言,本发明的实施例涉及一种泵浦和信号合成器,其能够在不受热损伤的条件下,输送数千瓦的泵浦激光功率,用于千瓦级稀土掺杂光纤放大器。在本发明的一个实施例中,高功率散热光纤装置包括一段被配置为传输光的光纤,基本上密封光纤的冷却室,以及处于冷却室内的流体,该流体具有选择用来控制光在流体中的相互作用和传输的折射率。
  • 傅里叶域锁模光纤激光器-201920633733.7
  • 汪霄;邢燕飞 - 北京图湃影像科技有限公司
  • 2019-05-06 - 2020-01-21 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及傅里叶域锁模光纤激光器,包括,耦合器还连接有环形器,用于将部分激光束传输至环形器;与环形器连接的布拉格光栅用于滤波出预设波长的激光束;与布拉格光栅连接的光电二极管用于根据预设波长的激光束生成参考电信号;光电二极管和用于驱动滤波器的外时钟均与鉴相电路连接;鉴相电路用于根据外时钟的电信号与参考电信号的相位比较结果生成误差数据;压电陶瓷用于根据误差数据对光纤的长度进行微调,以使激光束的传输时间与外时钟同步,从而通过消除FDML中光源波长产生的抖动,来减少OCT的伪影现象。
  • 一种双臂结构环形光斑输出连续光纤激光器-201920959597.0
  • 张万民 - 安徽天琢激光科技有限公司
  • 2019-06-25 - 2020-01-21 - H01S3/067
  • 本实用新型公开了一种双臂结构环形光斑输出连续光纤激光器,该激光器包括两臂,且每臂由耦合器、泵浦源、波分复用器、增益光纤和模式转换器件依次连接组成,连接两臂的偏振分束器与输出端相连,该激光器所使用的光纤为保偏光纤,以维持两臂中互相正交的LP11模式,并通过偏振分束器合束输出;解决了目前LP11模式全光纤激光器环形光斑输出不稳定、不均匀的问题,提升了高阶模式光束输出的光纤激光器的实用性,可以广泛应用于工业激光加工、表面等离子体激发、粒子操纵、显微成像和光存储等领域。
  • 一种可替代扩束光纤的组件及其制备方法-201910883541.6
  • 肖俊鹏 - 珠海市杰威光电科技有限公司
  • 2019-09-18 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本发明提供一种可替代扩束光纤的组件及其制备方法,该组件包括泵浦光纤、信号光纤、合波光纤、插芯及合波装置,信号光纤设置在合波装置的第一侧,合波装置的第二侧设置有插芯,插芯的第一端面靠近合波装置,泵浦光纤及合波光纤贴合在插芯的第二端面;泵浦光纤正对插芯的第一光纤,合波光纤正对插芯的第二光纤;一光学薄片固定于插芯的第一端面,且光学薄片覆盖第一光纤和/或第二光纤在第一端面所在的区域;光学薄片的折射率自靠近插芯的一侧向远离插芯的一侧逐渐增大。其制备方法主要为在插芯的第一端面固定光学薄片。本发明可有效解决泵浦光纤、信号光纤及合波光纤之间存在的模场匹配问题,降低耦合损耗。
  • 高性能扫频光纤激光器-201910940933.1
  • 吴旭;阮双琛;杨志伟;欧阳德钦 - 深圳技术大学
  • 2019-09-30 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种高性能扫频光纤激光器,包括半导体光放大器、第一隔离器、第二隔离器、偏振控制器、滤波器、第一耦合器、第一环形器、第二环形器、第三环形器和第一旋转镜。光信号经过滤波器作用后到达第一旋转镜,经第一旋转镜反射后再次经过滤波器,同一光信号可经过两次滤波作用,取得更好的滤波效果。在上述光通路中增加第一延迟线和第二耦合器形成第二通路,光信号可以再次经过滤波器,达到多重滤波效果。在光通道上设置扫频加倍组件,可以多倍提高扫频速度。半导体光放大器连接恒定电流驱动电路和温度控制电路,保证半导体光放大器持续稳定地输出自发辐射背景光,不会因运行时间长、温度过高而中断激光输出,从而增加整个系统的稳定性。
  • 一种单程后向大功率输出的掺铒光纤光源-201910960824.6
  • 惠菲;李茂春;李凡;左文龙;张晓明 - 中国船舶重工集团公司第七0七研究所
  • 2019-10-11 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本发明涉及一种单程后向大功率输出的掺铒光纤光源,其技术特点是:包括泵浦激光器、波分复用器、掺铒光纤、光纤陷光器、隔离器和滤波器,泵浦激光器输入端接收激光器驱动信号,泵浦激光器通过波分复用器后连接掺铒光纤,该掺铒光纤另一端连接光纤陷光器,该掺铒光纤反向泵浦光通过波分复用器后经隔离器、滤波器得到钟型谱输出。本发明通过掺铒光纤长度的调整和光纤陷光器的回损控制,大幅度提升1530nm附近的吸收率,降低其他波段的输出,再经由滤波器整型滤波为钟型谱输出,可以有效提升单程光路掺铒光纤光源的输出光功率,使单程光路光源兼具传统单程的高稳定性和双程光路的高功率输出,且有效提升光源稳定性。
  • 实现环形光束的侧泵信号合束器及其制备方法-201910994264.6
  • 李文涛;李骁军;白云娜;严超;谭小妹;陶春力;刘广柏 - 上海飞博激光科技有限公司
  • 2019-10-18 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本发明涉及激光光束整形技术,旨在提供一种实现环形光束的侧泵信号合束器及其制备方法,包括一根主信号光纤和至少一根侧泵信号光纤,主信号光纤由内而外具有三层结构,分别为纤芯、内包层和外包层,折射率分布为:纤芯n3<外包层n1<内包层n2,所述侧泵信号光纤为至少有两层波导结构大模场双包层光纤,所述侧泵信号光纤的一端与主信号光纤融合。通过控制侧泵信号光纤的融合角度及融合长度,将光路限制在内包层内并沿包层环形传播,从而在主信号光纤中实现环形模式光斑的输出。
  • 除返光纤激光器及除返光纤-201911069857.8
  • 湛欢;李震;汪树兵;钟辉;王亦军 - 佛山市宝光新宇实业有限公司
  • 2019-11-05 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 除返光纤激光器及除返光纤,涉及光纤激光器技术领域,除返光纤激光器包括除返光纤,除返光纤用于消除纤芯中反向传输的返回光,沿所述光纤激光器的激光输出方向,除返光纤的纤芯的数值孔径变大,以使在除返光纤的纤芯中沿所述激光输出方向的反方向传输的返回光进入除返光纤的包层。这样,返回光在除返光纤的纤芯中沿激光输出方向的反方向传输的过程中,就会逐步从纤芯进入包层,从而消除返回光对激光器的影响,避免激光器被返回光损坏。
  • 一种大功率超宽带波长扫描光纤激光系统及调谐方法-201911101251.8
  • 姚天甫;陈薏竹;张扬;李阳;宋家鑫;叶俊;许将明;冷进勇;肖虎;黄良金;刘伟;周朴 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2019-11-12 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种大功率超宽带波长扫描光纤激光系统,它包括波长可调谐种子源、波长可调谐泵浦源阵列、泵浦信号合束器、拉曼增益光纤和光纤端帽:波长可调谐种子源与泵浦信号合束器的信号输入臂相连;波长可调谐泵浦源阵列分别接入泵浦信号合束器的各个泵浦输入臂;泵浦信号合束器的输出端与拉曼增益光纤的一端连接,拉曼增益光纤另一端连接光纤端帽;大功率超宽带波长扫描光纤激光系统的波长扫描范围大于900纳米,典型值为1050纳米至2000纳米;该波长扫描范围内连续光输出大于1千瓦。本发明同时采用波长可调谐泵浦源和种子源,利用放大器放大种子源,直至产生可调谐级联拉曼光,实现超宽调谐范围的同时将功率定标放大。
  • 一种光纤放大器以及光纤激光器-201921240401.9
  • 李超;黄志华;朱星 - 武汉光至科技有限公司
  • 2019-08-02 - 2020-01-17 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及光纤技术领域,尤其涉及一种光纤放大器以及光纤激光器。包括种子光源(1),其特征在于:它还包括环形器(2)、第一增益光纤(3)、第一合束器(4)、反射镜(5)以及第一泵浦源(6),所述种子光源(1)与环形器(2)第一端口光连接,所述第一增益光纤(3)、第一合束器(4)以及反射镜(5)依次光连接,而且所述第一增益光纤(3)与环形器(2)第二端口光连接,并且第一泵浦源(6)与第一合束器(4)光连接。这种光纤放大器增益较大。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top