基于氟化物光纤的高功率全光纤中红外波段宽光谱光源

    公开(公告)号:CN113794094B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202110991439.5

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明提供一种基于氟化物光纤的高功率全光纤中红外波段宽光谱光源,利用采用CPA技术实现的2微米波段皮秒脉冲放大器对ZBLAN光纤和InF3光纤进行级联泵浦、分段展宽,采用被动锁模的方式获得2微米种子脉冲激光,再经过预放大器来放大激光的平均功率,利用光纤脉冲展宽器进行脉冲展宽,通过降低脉冲的峰值功率来抑制放大过程中产生的非线性效应,同时对增益光纤进行热效应管理,可获得高光转换效率的2微米波段激光,进一步泵浦级联的氟化物软玻璃光纤,并通过氮气进行光纤、熔点和输出端的冷却处理,有效缓解了熔点处的热积累并可获得数十瓦量级平均功率的激光输出。本发明立足于全光纤结构,具有结构紧凑、集成度高、稳定性好、转换效率高等优点。

    中红外后谱段增强宽带激光系统

    公开(公告)号:CN117543319B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410026458.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明涉及中红外激光的技术领域,公开中红外后谱段增强宽带激光系统,能够获得中红外后谱段增强的高功率宽光谱激光输出,具有全光纤化、结构紧凑、中红外后谱段功率占比高的优点。这种中红外后谱段增强宽带激光系统包括:依次连接的锁模光纤激光器(1)、预放大器(2)、光纤展宽器(3)、放大器(4)、主放大器(5)、第一非线性光纤(6)、中红外放大器(7)和第二非线性光纤(8),每一部分均通过水冷或半导体制冷器,并采用光纤熔接进行连接。

    中红外后谱段增强宽带激光系统

    公开(公告)号:CN117543319A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202410026458.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明涉及中红外激光的技术领域,公开中红外后谱段增强宽带激光系统,能够获得中红外后谱段增强的高功率宽光谱激光输出,具有全光纤化、结构紧凑、中红外后谱段功率占比高的优点。这种中红外后谱段增强宽带激光系统包括:依次连接的锁模光纤激光器(1)、预放大器(2)、光纤展宽器(3)、放大器(4)、主放大器(5)、第一非线性光纤(6)、中红外放大器(7)和第二非线性光纤(8),每一部分均通过水冷或半导体制冷器,并采用光纤熔接进行连接。

    双包层氟化物增益光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN116774348B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311069110.9

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 双包层氟化物增益光纤及其制备方法,具有低损耗、高泵浦吸收效率。这种双包层氟化物增益光纤,其包括:纤芯(12)、D型内包层(13)、外包层(14)和聚合物涂覆层(15),所述纤芯、内包层和外包层均为氟化物玻璃材料,所述聚合物涂覆层为氟化乙烯丙烯共聚物。纤芯、内包层结构采用吸注法制备,并将内包层抛磨为D型结构,外包层采用插芯浇筑法制备,形成D型双包层氟化物光纤预制棒,并拉制成光纤。

    基于频移拉曼孤子的级联泵浦3.5微米全光纤飞秒放大器

    公开(公告)号:CN115347441A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210537014.1

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 基于频移拉曼孤子的级联泵浦3.5微米全光纤飞秒放大器属于中红外光纤激光器领域。本发明采用基于频移拉曼孤子的光纤激光器提供飞秒信号光源和第二泵浦光源,中红外侧面合束器后向提供第一泵浦光源,有效解决了级联泵浦3.5微米光纤飞秒放大器中第一泵浦光源和第二泵浦光源难以分别耦合进包层和纤芯的难题;信号光源获得方式、泵浦耦合方式、脉冲压缩方式以及全软玻璃光纤的使用保证了放大器的全光纤结构,在紧凑的全光纤放大器中输出稳定的高能量3.5μm飞秒脉冲激光。本发明高效快捷地解决3.5μm飞秒放大器信号光源获得困难、级联泵浦方式复杂、放大器装配复杂等问题,充分地发挥光纤激光器的优势,提高3.5μm飞秒光纤放大器的激光输出。

    一种数十兆赫兹线宽的纳秒全光纤紫外激光器

    公开(公告)号:CN112736631A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110058435.1

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 本发明公开一种数十兆赫兹线宽的纳秒全光纤紫外激光器,包括:光纤种子源,光纤放大器和频率变换器,所述光纤种子源为光纤耦合的半导体激光器,用于产生特定线宽和脉宽的激光信号,所述激光信号的线宽为几十MHz,所述激光信号的脉宽20ns‑200ns;所述光纤放大器包括五级光纤预放大器和光纤主放大器,所述光纤主放大器为超大模场直径的增益光纤;所述频率变换器为非线性倍频晶体级联组成的倍频模块,用于将窄线宽纳秒全光纤激光进行4倍频得到波长为266nm的深紫外激光。本发明体积小巧、结构稳定、光束质量好,光光转换效率高,重频和脉宽易调谐,能够应用于多种场合。

    一种紫外激光掩模板法刻写多种光纤光栅的系统

    公开(公告)号:CN110673258A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910934774.4

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种紫外激光掩模板法刻写多种光纤光栅的系统,主要包括光源部分、刻写部分和测试部分。该系统采用输出光斑面积小、光束质量好的五倍频固体激光作为曝光光源进行扫描曝光,光路中整合了拉力传感器、角位移台和CCD观察系统,能实现同一个系统、同一块掩模板下不同长度、不同中心波长以及不同倾斜角度光纤光栅的高质量刻写。克服了传统刻写系统结构复杂、刻写品种单一、操作繁琐、刻写效率低等缺点,且对待刻光纤尺寸没有特殊要求,能够满足多种光纤系统的应用需求,刻写结果优于传统刻写系统。

    全光纤平坦高相干超连续谱光源及其工作方法

    公开(公告)号:CN118539267B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410811159.5

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开全光纤平坦高相干超连续谱光源及其工作方法,能够实现覆盖近红外长波波段的跨倍频程平坦高相干超连续光谱,该光源解决了传统超连续谱光源系统结构复杂、集成度低和需要定期维护、产生的超连续光谱难以兼容良好的光谱平坦性和时间相干性的问题,具有全光纤化、易于装配和操作的优点。其包括:沿光路依次设置的全光纤飞秒脉冲锁模振荡器、激光脉冲展宽器、第一级预放大器、第二级主放大器、激光脉冲压缩器、非线性介质,非线性介质为在1550 nm处的标称色散为零的色散平坦高非线性单模石英光纤,其与激光脉冲压缩器之间通过光纤熔接方式连接。

    2-5μm波段级联软玻璃光纤中红外宽光谱激光器

    公开(公告)号:CN114256723B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202110991437.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明提供一种2‑5μm波段级联软玻璃光纤中红外宽光谱激光器,采用被动锁模的方式获得2μm波段种子激光,再经过多级放大器来放大激光功率,利用光纤脉冲展宽器进行脉冲展宽,通过管理每一级放大的非线性效应和增益光纤的热效应,可提升光转换效率,所获得的2μm波段泵浦光源进一步泵浦级联的软玻璃光纤,并通过制冷的氮气进行熔点及软玻璃光纤散热处理,有效缓解了熔点处的热积累并可获得数十瓦的平均功率输出。本发明立足于全光纤结构,使得光纤激光器具有结构紧凑、集成度高、稳定性好、转换效率高等优点,对工作环境中的振动等干扰因素不敏感,大大提高了激光器运行的稳定性和可靠性,适于工业化量产,更有利于大型激光系统的建造。

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