光纤放大器和光纤放大器输出的控制方法

    公开(公告)号:CN103117502B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310027748.6

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种光纤放大器和光纤放大器输出的控制方法,其中,该方法包括:泵浦波长控制装置对泵浦源产生的泵浦光进行控制,以获取中心波长和光谱宽度满足预定条件的泵浦光;泵浦合束器将泵浦光和光纤放大器的种子激光耦合至增益光纤,其中,增益光纤的长度小于最佳增益光纤长度,最佳增益光纤长度为光纤放大器提取效率最高时对应的增益光纤的长度;泵浦光泄漏装置对未被增益光纤吸收的泵浦光进行泄漏,并输出放大后的激光。本发明有效地解决了现有技术中光纤放大器不考虑输出光谱的宽度,导致不能在特定情景应用的问题,提高光纤放大器输出光谱质量。

    高功率窄脉冲光纤激光器中ASE的抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN103219640B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310120539.6

    申请日:2013-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种高功率窄脉冲光纤激光器中ASE的抑制方法及装置。该方法包括:根据高功率窄脉冲光纤激光器的输出激光的输出特性要求,通过脉冲驱动电源调制单模激光二极管种子源发出的种子激光的重复频率,并将种子激光的输出波形调制为二阶超高斯形;正常开启高功率窄脉冲光纤激光器,使高功率窄脉冲光纤激光器的输出激光的平均功率满足输出特性要求,并使用光电探测器和示波器探测高功率窄脉冲光纤激光器的输出激光的脉冲宽度;在确定探测的脉冲宽度不满足输出特性要求的情况下,通过脉冲驱动电源调制单模激光二极管种子源发出的种子激光的脉冲宽度,使输出激光的脉冲宽度满足输出特性要求。

    一种脉冲光纤激光器
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103022868B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210568681.2

    申请日:2012-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲光纤激光器,采用“回”字形散热通道;若干散热风扇放置于“回”字形散热通道前后两侧;光纤无源器件、电源器件、种子源及有源器件根据其尺寸和散热要求分别安装于“回”字形散热通道中,“回”字形散热通道中设置有限位挡风板,通过控制“回”字形散热通道各侧面的散热片截面尺寸和限位挡风板角度可控制进入散热片各侧面的风量。本发明具有加工容易、成本低廉、便于安装维护、热管理集中、散热简单高效、光电分离、布线整齐有序、可靠性高、模块化设计、便于系统扩展等特点,可以满足特殊温度条件风冷高功率脉冲光纤激光器工作要求。

    一种微晶玻璃微球的制备方法以及微球激光器

    公开(公告)号:CN119954395A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510003618.1

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明涉及一种微晶玻璃微球的制备方法以及微球激光器。微晶玻璃微球的制备方法包括:将所需玻璃原料混合形成玻璃混合料;将玻璃混合料熔融并浇筑为前驱体玻璃;将前驱体玻璃研磨为玻璃粉末;将玻璃粉末加入熔融炉中,使得玻璃粉末在熔融炉内悬浮的状态下熔融以形成玻璃微球;对玻璃微球进行热处理,以在玻璃微球内析出晶体得到微晶玻璃微球。制备的微晶玻璃微球兼具玻璃良好的物理和化学稳定性以及纳米晶体声子能量低、发光性能优异等优点,可以同时满足谐振腔所需的低阈值、高增益,以及激光器长期使用时对热学和化学稳定性的要求,并可实现可调谐激光发射。

    一种高功率光纤激光器中TMI效应计算方法及装置

    公开(公告)号:CN119150601A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411117651.9

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本申请涉及光纤通信技术领域,公开一种高功率光纤激光器中TMI效应计算方法及装置。方法包括:获取待测光纤弯曲状态下的模场分布,并将待分析光纤在弯曲状态下模场分布作为基底进一步求得热负载下的模场分布,利用该模场分布计算TMI耦合系数及阈值。通过使用全矢量有限元法对电磁波本征问题进行求解,计算不同光纤在不同弯曲半径及热负载状态下的折射率及模场分布,模拟光纤激光器在放大过程中,针对不同光纤,不同的盘绕方式,由放大引起的热透镜效应对最终的弯曲损耗、模场分布以及TMI耦合系数的影响,从而得到弯曲和热透镜效应诱导模态变化对TMI影响的综合效果,使理论更贴近实验,进一步指导光纤激光器的设计以及非线性阈值的提升。

    一种星载相控阵天线等效靶
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118688019A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410699192.3

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明提出了一种星载相控阵天线等效靶,包括:等效天线罩和至少一个等效天线单元;所述等效天线罩用于覆盖到所述等效天线单元形成的等效天线单元阵列;所述等效天线罩包括骨架,所述骨架配置为一侧开口的罩体结构,所述罩体开口对侧的表面配置有镀锗膜,所述镀锗膜远离罩体的一侧配置有压板;所述等效天线单元为一侧开口的正六边形壳体结构;所述等效天线单元的开口与所述等效天线罩的开口相对设置。本申请在测试激光毁伤相控阵天线机理过程中,具有近似相同的毁伤机理,作为目标等效靶,来等效替代星载相控阵天线各部件进行实验,可以更低的成本、更便捷的手段得到相同的毁伤效果。

    一种大模场有源光纤
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117950109A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410207555.7

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明提出了一种大模场有源光纤,涉及特种光纤技术领域,包括包层和分层结构的纤芯分层,所述纤芯分层和所述包层为同心圆结构;所述纤芯分层的每个分层均掺杂有掺杂浓度均匀的耐辐照变价元素;每个所述分层的耐辐照变价元素的掺杂浓度从光纤的中心分层到外围分层逐渐提高。本发明通过分层掺杂使得纤芯中心附近耐辐照变价元素掺杂浓度较低,保证了一定耐辐照能力的同时,不增加激光功率密度最大处的损耗。而且在外围分层的变价元素高掺杂浓度形成重离子金属屏蔽,保护光纤纤芯不受辐照影响,进一步提高了光纤整体耐辐照能力。

    一种光纤耦合器的封装方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116400463A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310243501.1

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明提出了一种光纤耦合器的封装方法,封装结构包括:内柔体光导材料导热封装结构、外通孔半封装结构,方法包括:将光纤耦合模块插入掺氟毛细石英玻璃管;从掺氟毛细石英管两侧注入柔体光导材料,填充掺氟毛细石英管内部的非实物空间;在掺氟毛细石英管一侧添加密封胶封装,以构成内柔体光导材料导热封装结构;将内柔体光导材料导热封装结构放置于外通孔半封装结构的内部;并在相应位置处涂有固定胶,以完成对光纤耦合器的封装。本发明可用于在宇宙空间环境进行多路脉冲激光束合成;并且将多路脉冲光纤激光高效耦合,也可将多路抽运光纤激光高效耦合,有效的提高单束光纤激光合成耦合输出效率和地外环境光纤耦合器可靠性。

    波长可调谐超短脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN115642468A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211587340.X

    申请日:2022-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种波长可调谐超短脉冲光纤激光器。波长可调谐超短脉冲光纤激光器包括:超短脉冲光纤激光振荡器,包括依次串联的半导体可饱和吸收镜、第一增益光纤以及啁啾布拉格光纤光栅;用于泵浦超短脉冲光纤激光振荡器的第一半导体激光器组件;超短脉冲光纤激光放大器,包括相互连接的波分复用器和第二增益光纤;用于泵浦超短脉冲光纤激光放大器的第二半导体激光器组件;能量控制器,串联于啁啾布拉格光纤光栅与波分复用器之间,用于调节从啁啾布拉格光纤光栅输出至超短脉冲光纤激光放大器的啁啾脉冲能量,以实现波长可调谐超短脉冲光纤激光器激光中心波长的调节。本发明利用啁啾脉冲增益饱和放大特性,实现了超短脉冲激光中心波长的精确调节。

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