变径光纤及基于变径光纤的全光纤激光振荡器

    公开(公告)号:CN110635347A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910738924.4

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种变径光纤,所述变径光纤由内至外依次包括纤芯、内包层、外包层,纤芯包括依次连接的第一纤芯区、第二纤芯区及第三纤芯区,第一纤芯区与第三纤芯区的横截面尺寸大于第二纤芯区的横截面尺寸;内包层与外包层的横截面尺寸沿光纤长度方向恒定不变。本发明还公开了一种基于变径光纤的全光纤激光振荡器,包括依次连接的半导体激光器、泵浦信号合束器、高反射光纤光栅、增益光纤、低反射光纤光栅、包层光滤除器、光纤端帽,其中的增益光纤即为变径光纤。本发明目的在于解决现有技术中普通的全光纤振荡激光器难以同时抑制模式不稳定效应和受激拉曼散射效应以及全光纤激光振荡器功率进一步提升受到限制的技术问题。

    一种光纤盘绕装置组
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107797203A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710990535.1

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种光纤盘绕装置组,包括:光纤传动装置,包括第一底座和竖向设置在第一底座中心的第一转轴,所述第一转轴上套设用于光纤粗缠绕的光纤盘;光纤盘绕装置,包括:第二底座,其上端面设有用于放置光纤的螺旋形凹槽,第二底座的内部具有用于冷却光纤的循环水腔,竖向设置在第二底座中心的第二转轴,第二转轴的侧壁连接将光纤盘绕在螺旋形凹槽内的盘绕部件,设置在第二转轴的上端并与其传动连接的传动装置。本发明的有益效果是:集光纤盘绕及水冷一体化,通过机械自动方式,实现高效高质的光纤盘绕及后续水冷散热,大大减少了人工成本。

    一种光纤盘绕载体及应用
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117335253A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311409201.2

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种光纤盘绕载体及应用,属于光纤技术领域,包括:载体本体以及开设在载体本体上的光纤盘绕槽道;光纤盘绕槽道包括由内而外依次分布的梅花形槽道;梅花形槽道包括两两之间相互连通的多个半圆形槽道,且任意相邻的两个半圆形槽道的开口方向相反、且在连通处相切。基于本发明的设计,光纤在盘绕过程中,随着光纤盘绕长度的增长,即使光纤弯曲半径出现增加,在下一个半圆中,也会紧接着减小,这种周期性结构中和了弯曲半径较大引起的滤模效果的减弱,即使进一步延伸增益光纤的长度,增大外环弯曲,滤模效果也不会出现明显劣化,提高了光纤放大器在放大过程中高阶模式的滤除效率,进而提高了光纤放大器的模式不稳定阈值。

    一种抑制拉曼的光纤激光器
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117154517A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311083944.5

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种抑制拉曼的光纤激光器。其包括:泵浦合束器、伪放大级结构和泵浦回收器;伪放大级结构包括:振荡腔和连接在振荡腔后的第一增益光纤,泵浦合束器输入的泵浦光经过振荡腔后产生的信号激光以及未被吸收的泵浦光输入到第一增益光纤;泵浦回收器包括信号泵浦输入光纤、锥束、信号输出光纤和若干泵浦光纤,泵浦光纤两两相熔接,形成闭合的回路;信号泵浦输入光纤将振荡腔中产生的信号激光和腔内未吸收的泵浦光输入到锥束;泵浦光纤将锥束中的泵浦光回收,并重新注入回伪放大级结构中进行再次吸收,从而反向放大信号激光。实现有效地缩短有源光纤的使用长度,提高受激拉曼散射阈值,提升激光器输出功率的作用。

    一种控制增益掺杂剂分布的大模场光纤

    公开(公告)号:CN113176626B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110482047.6

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种控制增益掺杂剂分布的大模场光纤,将纤芯分为不掺杂增益离子的无源区和掺杂增益离子的有源区,且增益离子的浓度在有源区呈高斯型分布。纤芯有源区高斯型掺杂能更好地促进基模的增益,纤芯无源区不掺杂增益离子又能更好地避免和抑制高阶模,因此不仅能提高常规光纤的横向模式不稳定阈值,又能保证良好的光束质量输出,为解决大模场光纤输出功率和光束质量受限提供了一条可行的途径。

    一种芯间距渐变多芯光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN114114522A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111341896.6

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种芯间距渐变多芯光纤及其制备方法,属于光纤制备技术领域。芯间距渐变多芯光纤包括:包层和位于包层内部的芯区层,所述芯区层的外圆周上设有轴向环状分布通孔,所述轴向环状分布通孔内设置有光纤纤芯;所述芯区层的中心设有通孔,所述通孔内放置锥形玻璃棒,得到芯间距沿轴向渐变且包层直径不变的多芯光纤。本发明能够实现纤芯分布相同、芯间距不同的多芯光纤之间的低损耗耦合;提升芯间距渐变多芯光纤的涂覆层质量,并降低制备芯间距渐变多芯光纤的难度。且操作流程简单,重复性好。

    一种锥形光纤的制备方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109928614B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910250801.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开一种锥形光纤的制备方法,包括:步骤(1),将光纤预制棒的前端和后端分别熔接一个石英尾棒;步骤(2),对光纤预制棒的预设区域进行加热软化后,保持加热并控制两端的两个石英尾棒匀速反向移动预设距离,使得该预设区域的光纤预制棒直径沿纵向呈指数型变化;步骤(3),选定光纤预制棒中的下一个预设区域,执行步骤(2),直至所有预设区域均执行完步骤(2);步骤(4),打磨步骤(3)得到的光纤预制棒,使得包层均匀;步骤(5),对打磨后的光纤预制棒进行匀速拉丝,拉丝后预设区域的光纤纤芯沿纵向呈锥形,且其包层均匀不变。本发明可通过匀速拉丝的简单方法得到包层均匀、纤芯呈锥形的光纤。

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