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公开(公告)号:CN105826809B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610399980.6
申请日:2016-06-08
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明涉及一种基于自相位调制预补偿的单频脉冲全光纤激光器。只使用一个相位调制器的情况下,对脉冲激光施加N+1次相位调制。有效补偿单频脉冲激光在功率放大过程中由自相位调制引起的非线性效应,避免脉冲激光发生光谱展宽,实现高峰值功率的单频激光输出。克服现有技术中相位调制深度不够,系统结构复杂、成本高,稳定性差等缺点。利用单个相位调制实现对脉冲激光的多次相位调制,简化系统结构、降低系统成本,提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN104808351B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510241163.3
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: G02B27/28
Abstract: 本发明提供一种共孔径混合光束合成系统,该系统是基于偏振相关型双色镜和偏振合束器的共孔径混合光束合成系统,其利用偏振相关型双色镜对s光和p光透射-反射谱存在一定差别,通过合理设计镀膜结构,分别利用偏振相关型双色镜的s光和p光的透射-反射谱,设计两级光谱合成结构,有效的拓展了系统的合成路数。本发明解决了采用光栅进行合束时谱线展宽引起的合成效率降低或光束质量退化的问题,弥补采用单纯双色镜进行光谱合成时路数拓展受限等不足,实现多链路的共孔径光束合成。
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公开(公告)号:CN105977770A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610459695.9
申请日:2016-06-23
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: H01S3/04 , H01S3/067 , H01S3/0941
CPC classification number: H01S3/0405 , H01S3/0407 , H01S3/06704 , H01S3/06754 , H01S3/094042 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供了一种用于全光纤放大器的冷却装置,该装置通过将整个掺杂光纤及其两端的熔接点置于光纤凹槽中,同时通过将掺杂光纤缠绕于圆柱体型冷却柱上,既能将高功率光纤放大器运行时掺杂光纤和熔接点内所产生的热量尽可能地传递给冷却装置,从而保证了放大器安全、稳定、长时间的运转;还能提升全光纤放大器的模式不稳定性阈值,同时还具备光纤可调、光纤熔点全面制冷、一体化集成等优势。
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公开(公告)号:CN105762622A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610294594.0
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC classification number: H01S3/06754 , H01S3/0014 , H01S3/0407 , H01S3/042
Abstract: 一种高功率窄线宽全光纤放大器,包括三级全光纤放大组件、水冷板和监测控制组件;三级全光纤放大组件包括第一光纤耦合器的输入端与种子激光相连,输出端与第一波分复用器相连;第一波分复用器的泵浦端与第一半导体泵浦源的尾纤相连,公共端与第一掺杂光纤的一端相连,第一掺杂光纤的另一端与第二波分复用器相连;第二光纤耦合器的输出端与第一信号/泵浦功率合束器相连,其公共端与第二掺杂光纤相连;第三光纤耦合器输入端与第二光隔离器相连,第三光纤耦合器与第二信号/泵浦功率合束器相连;第三掺杂光纤的另一端与第二泵浦光剥除器的一端相连,第二泵浦光剥除器另一端与准直器的尾纤相连。本发明具有易实现和推广、能够提高系统安全性等优点。
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公开(公告)号:CN105717578A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610215403.7
申请日:2016-04-08
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: G02B6/32
CPC classification number: G02B6/32
Abstract: 本发明涉及一种用于自适应光纤准直器的光纤端帽夹持器。整个光纤端帽夹持器为一个内部空心的整体,包括五个部分,从底座开始,依次为光纤端帽柱区固定区、光纤端帽锥区固定区、切口以及光纤稳定区,光纤端帽带尾纤一端从光纤端帽夹持器底座一端向光纤稳定区移动进行装配。该夹持器实现对光纤端帽的稳定夹持,实现同基于柔性铰链的自适应光纤准直器的稳定且可靠的装配。具有可靠性高、同自适应光纤准直器可自由装卸的优势。加工方便,性能可靠,对实验环境和仪器设备没有特殊要求。
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公开(公告)号:CN104034515B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410269631.3
申请日:2014-06-17
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及基于散射光探测的高功率光纤激光器中模式不稳定现象在线监测方法。根据目标在回路原理以及模式不稳定现象发生后信号光光强分布会快速变化的特点,利用散射光携带的漫反射表面光强分布信息对高功率光纤激光器中模式不稳定现象进行实时监测。本发明能够突破现有高功率光纤激光中模式不稳定在线监测方法存在光路复杂的不足,实现高功率光纤激光器中模式不稳定现象的无扰动实时监测。
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公开(公告)号:CN104901155A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510334300.8
申请日:2015-06-17
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高功率光纤激光泵浦光耦合与信号光扩束输出装置。该装置由具有凹面镜成像特性的石英晶体和与石英晶体熔接的泵浦光纤、信号光纤组成。其中,石英晶体具有两个光学面,一个输入平面与泵浦光纤和信号光纤熔接,一个输出凹面镀对泵浦光高反、对信号光增透的光学薄膜。泵浦光纤输出的泵浦光经过石英晶体的凹面反射后,全部入射到信号光纤中。同时,由于信号光在石英晶体中以数值孔径所决定的发散角传输,在石英晶体凹面处光斑增大,并通过增透膜高效率输出,即实现了信号光的扩束输出。本发明在实现高功率泵浦光耦合的同时兼有信号光扩束输出的功能,有益于高功率光纤激光系统的简易化、集约化、小型化,提升系统的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103346470B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310223542.0
申请日:2013-06-06
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
Abstract: 一种脉冲泵浦的低重复频率光纤激光相干合成系统。该系统利用连续激光器、光纤耦合器和强度调制器产生脉冲激光种子,脉冲种子经过分束器后分为N路,每一路激光经过多级脉冲泵浦光纤激光放大器放大后由合束器合为一束。利用分光镜提取部分合成光束作为反馈信号。在探测反馈信号的过程中,利用强度调制器斩除脉冲部分的光强,只保留脉冲之间的连续信号光。同时,使相位控制器只在探测器探测到连续信号光时运行相位控制算法,在放大器输出脉冲时暂停算法运行,从而消除激光脉冲光强起伏对相位控制的影响,利用连续激光中包含的相位信息对相位差进行实时校正,最终实现多路脉冲泵浦光纤放大器的相干合成输出。
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公开(公告)号:CN104808347A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510241041.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC classification number: G02B27/10 , G02B27/108 , G02B27/283 , G02B27/285
Abstract: 一种基于双折射晶体的高占空比合束系统,包括偏振态旋转系统、准直器排布系统、高占空比合成系统。首先利用偏振态旋转系统实现对入射光束的偏振态控制,随后经过准直器排布系统对需要拼接的光束进行合理的空间排布,最后经过高占空比合成系统对整个阵列进行高占空比孔径拼接。本发明适合大尺寸的激光合成,可以有效的降低各个合束器件上激光的功率密度,提高整个相干合成系统的合成孔径,便于合成光束的远距离传输。且本发明可以实现任意路光束、任意排布结构阵列的高占空比孔径填充。
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公开(公告)号:CN104793339A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510242060.9
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC classification number: G02B27/10 , G02B27/00 , G02B27/0012 , G02B27/1006
Abstract: 一种基于自适应精密光程调节的光纤激光相干合成系统,系统中的激光种子源输出的光束通过预放大模块放大、分束器模块分束之后,各路光束依次经过一级放大阵列、相位调制器阵列、光程粗调装置、一级光程精调装置、后级放大模块、准直系统阵列和二级光程精调装置,输出的各路光束在合束装置上进行合束,然后进入合成光束处理模块,一部分光被光束处理模块分出后注入到光电探测模块;光电探测模块将光信号转变为电信号进入控制系统;控制系统对该电信号进行处理,分别给相位调制器阵列、一级光程精调装置、二级光程精调装置提供控制信号,从而实现对各路光束之间相位的锁定和各路光束之间光程的自适应补偿。本发明可应用到多路激光相干合成系统中。
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