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公开(公告)号:CN113325517B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110883357.9
申请日:2021-08-03
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种光纤端帽及光纤激光器,涉及激光器技术领域。该光纤端帽包括端帽本体和位于端帽本体内的离子掺杂区,端帽本体的入光侧用于与光纤激光器的传能光纤的输出端熔接;自传能光纤出射的光束进入端帽本体内,能够通过离子掺杂区改变光束的传输路径。该光纤激光器包括上述的光纤端帽。该光纤端帽能够改变端帽本体的折射率,进而使得光束通过端帽本体后能够输出特定光学特性的光束。
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公开(公告)号:CN113325517A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110883357.9
申请日:2021-08-03
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种光纤端帽及光纤激光器,涉及激光器技术领域。该光纤端帽包括端帽本体和位于端帽本体内的离子掺杂区,端帽本体的入光侧用于与光纤激光器的传能光纤的输出端熔接;自传能光纤出射的光束进入端帽本体内,能够通过离子掺杂区改变光束的传输路径。该光纤激光器包括上述的光纤端帽。该光纤端帽能够改变端帽本体的折射率,进而使得光束通过端帽本体后能够输出特定光学特性的光束。
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公开(公告)号:CN113555760A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111104784.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/067 , B23K26/0622 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及光纤激光器技术领域,涉及一种光纤激光模式动态调控系统及方法,系统包括种子源模块、功率放大模块与输出模块;种子源模块由波长、功率可调的光纤激光振荡器构成;功率放大模块由少模增益光纤与泵浦源构成,并实现种子光的功率放大;放大后的激光经过输出模块输出并用于工业加工;少模增益光纤内部可发生热致横向模式不稳定效应TMI。本发明成本低,稳定性强,操作简便,同时,可实现大功率范围内的模式调控。
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公开(公告)号:CN112234418A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011436283.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种包层功率剥离器封装壳体,属于光纤激光器技术领域,包括壳本体及位于壳本体外侧的冷板,所述壳本体内部设有空腔,所述空腔内填充有空气,且空腔靠近冷板的腔壁作为光吸收面,且空腔远离冷板的腔壁作为光反射面,位于空腔内的裸纤剥离出杂散光,一部分杂散光直接传输至光吸收面并被吸收,另一部分杂散光经光反射面反射至光吸收面并被吸收,本发明将腔壁划分为光吸收面和光反射面,由光吸收面吸收裸纤剥离出的杂散光,同时,由于光吸收面与冷板的距离大幅缩短,热阻显著降低,有利于控制温度,提高散热效率,降低壳本体的温度,此外,通过增加光吸收面的面积,可有效提升散热面积,进一步降低壳本体的温度,结构简单,经济效益高。
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公开(公告)号:CN112103760A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011239458.4
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/08
Abstract: 本发明涉及一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法,它包括用于产生输出主激光的管状激光增益区,在所述管状激光增益区的内壁或者外壁或者内外壁上制作有光学超表面,所述光学超表面能够对角向放大的自发辐射(ASE)光引入一定的倾斜相位,等效改变角向ASE光入射到所述管状激光增益区壁面的入射角,从而破坏角向ASE光在所述管状激光增益区内的全内反射条件,避免管状激光增益区产生角向寄生振荡。本发明通过在管状激光增益区的内壁或者外壁上制作光学超表面将显著降低ASE光线对管状激光增益区储能的消耗,同时避免了管状激光增益区产生角向的寄生振荡,显著提高管状增益单元的储能能力,对高效率激光器具有极大的用途。
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公开(公告)号:CN114094429B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110922946.3
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种基于受激拉曼散射的激光模式转换动态控制系统,该控制系统包括:种子源模块、功率放大模块、输出模块和控制模块,种子源模块、功率放大模块和输出模块按顺序依次连接,控制模块分别与种子源模块、功率放大模块和输出模块连接。种子源模块包括信号种子光、拉曼种子光及波分复用器。本发明提供的基于受激拉曼散射的激光模式转换动态控制系统不依赖于任何额外的模式转换器件就可实现激光模式转换,结构更为简洁,系统搭建成本更低;其次,该控制系统对受激拉曼散射效应强度响应灵敏,在一个较低的受激拉曼散射效应强度下就可以实现激光模式转换,能量利用率高,该激光模式转换动态控制系统可用于任意激光系统。
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公开(公告)号:CN112103760B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011239458.4
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01S3/08
Abstract: 本发明涉及一种控制放大的自发辐射和抑制寄生振荡装置及方法,它包括用于产生输出主激光的管状激光增益区,在所述管状激光增益区的内壁或者外壁或者内外壁上制作有光学超表面,所述光学超表面能够对角向放大的自发辐射(ASE)光引入一定的倾斜相位,等效改变角向ASE光入射到所述管状激光增益区壁面的入射角,从而破坏角向ASE光在所述管状激光增益区内的全内反射条件,避免管状激光增益区产生角向寄生振荡。本发明通过在管状激光增益区的内壁或者外壁上制作光学超表面将显著降低ASE光线对管状激光增益区储能的消耗,同时避免了管状激光增益区产生角向的寄生振荡,显著提高管状增益单元的储能能力,对高效率激光器具有极大的用途。
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公开(公告)号:CN113608299A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110922878.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B6/024
Abstract: 本发明公开了一种全光纤起偏器及制备方法,该起偏器在双包层光纤上设计了作用面和金属薄膜,光纤的涂覆层中间部分有剥除区域,剥除区域对应的包层上加工有作用面,且该作用面有两个,对称分布在纤芯两侧,且相互平行,作用面上均镀一层金属薄膜;本发明公开的制备方法首先剥除涂覆层上的部分涂层;然后对包层进行研磨,得到两个互相对称且平行的作用面;其次在两个作用面上镀一层金属薄膜,最后利用玻璃管对涂覆层剥除区域进行封装。本发明提供的全光纤起偏器,可直接与保偏光纤激光器输出端熔接,在保证传输效率的同时,极大提升保偏激光的消光比,且能实现激光单模传输,保证光束质量不发生劣化,具有结构简单,成本低、可实现全光纤化等优点。
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公开(公告)号:CN112097900B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011245534.2
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种高能激光光束质量测试方法及测试系统,所述测试方法包括:在用于对激光光束进行分光的衍射分光元件的背面设置冷却模块,冷却模块采用包括微通道热沉、半导体制冷器导热和直接液冷中的一种或者多种方式进行冷却散热;激光入射光与衍射分光元件之间形成一定的入射角度,入射到衍射分光元件的迎光面,得到镜面反射光和一级衍射光;采用功率计测量所述一级衍射光的功率,以及采用光束质量分析仪测量所述镜面反射光的光束质量,进而得到高能激光器的光束质量。本发明的优点在于通过在衍射分光元件背面设置冷却模块,能够有效控制衍射分光元件的温升,降低膜系和基底的热效应,极大地提高了激光光束质量测量以及能量测量的置信度。
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公开(公告)号:CN113608299B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110922878.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B6/024
Abstract: 本发明公开了一种全光纤起偏器及制备方法,该起偏器在双包层光纤上设计了作用面和金属薄膜,光纤的涂覆层中间部分有剥除区域,剥除区域对应的包层上加工有作用面,且该作用面有两个,对称分布在纤芯两侧,且相互平行,作用面上均镀一层金属薄膜;本发明公开的制备方法首先剥除涂覆层上的部分涂层;然后对包层进行研磨,得到两个互相对称且平行的作用面;其次在两个作用面上镀一层金属薄膜,最后利用玻璃管对涂覆层剥除区域进行封装。本发明提供的全光纤起偏器,可直接与保偏光纤激光器输出端熔接,在保证传输效率的同时,极大提升保偏激光的消光比,且能实现激光单模传输,保证光束质量不发生劣化,具有结构简单,成本低、可实现全光纤化等优点。
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