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公开(公告)号:CN118299910A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410725235.0
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种分布式侧面泵浦光纤及激光器,涉及高功率光纤激光器技术领域,其中,分布式侧面泵浦光纤包括光纤主体和裹覆层,所述裹覆层裹覆于所述光纤主体的外侧,所述光纤主体包括泵浦纤和信号纤,所述信号纤设置有多根,全部所述信号纤环绕所述泵浦纤设置,且与所述泵浦纤的侧面贴合;其中,所述泵浦纤至少一端用于注入泵浦激光,且所述泵浦激光能够从侧面耦合进入多根所述信号纤。本发明中激光器包括泵浦源以及如上所述的分布式侧面泵浦光纤,其中,所述泵浦纤至少一端设置有所述泵浦源,所述信号纤至少一端为输出端。本发明可以在单光纤中实现激光多个通道各自独立增益。
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公开(公告)号:CN117843227A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311651121.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C03B37/012
Abstract: 本发明提供一种掺镱石英光纤折射率中心凹陷的抑制方法,属于光纤制备技术领域,解决光纤折射率中心凹陷抑制时的局限问题;包括:制备掺镱光纤预制棒;测量光纤预制棒的折射率中心凹陷直径;使用物理钻孔的方式,对光纤预制棒进行钻孔,去除折射率中心凹陷测量值对应的折射率中心凹陷区域;钻孔后得到中空光纤预制棒并清洗;对中空光纤预制棒进行高温塌缩,得到经过折射率中心凹陷抑制处理后的光纤预制棒;测量处理后的光纤预制棒的折射率中心凹陷直径,若满足要求,即完成抑制处理过程;本发明创造性的通过物理钻孔方式来抑制光纤折射率中心凹陷,精确定位去除中心凹陷区域,具有适用性广和可重复处理的优点,改善了光纤预制棒的激光性能。
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公开(公告)号:CN115745392B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211565122.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C03B37/012
Abstract: 本发明公开MCVD尾灰回收再制备稀土掺杂光纤预制棒的方法,该方法首先对MCVD结合全气相工艺所产生的芯层和包层未沉积颗粒尾灰分别进行了回收,接着利用尾灰结合冷等静压技术压制以及后处理工艺形成不同形状的光纤预制棒。本发明公开的方法解决了现有技术中MCVD技术反应生产的氧化物颗粒利用率低下的问题,利用尾灰作为原料,在等静压压制前无需再对粉体颗粒进行稀土以及共掺元素的掺杂,简化了通过等静压压制制备光纤预制棒的流程,同时实现了光纤预制棒制备过程中折射率剖面的精密控制以及异型光纤预制棒的一次制备。
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公开(公告)号:CN115180817B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211008522.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C03B37/018
Abstract: 本发明公开了一种制备有源光纤预制棒的在线溶液掺杂方法及装置,包括制备管、MCVD车床、储液装置;所述制备管固定连接于MCVD车床上;所述储液装置连接制备管;所述制备管包括进气管、沉积管、尾气管;本发明公开的制备有源光纤预制棒的在线溶液掺杂方法及装置,避免了因从石英尾气端插入溶液导管易引入未沉积颗粒导致预制棒中出现气泡、局部组分不均匀、杂质多等问题,操作方便,实用性好,制备预制棒成功率高,节省了成本,提高了生产效应,有利于有源光纤预制棒质量、产量的提升,条件温和,有利于工业化广泛推广应用。
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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:CN112479585A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011386160.6
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C03B37/012 , C03C15/00
Abstract: 本申请提供一种预制棒加工系统及方法,涉及光纤预制棒加工技术领域,该系统包括:腐蚀液储存装置、腐蚀装置、测量装置以及连接管。腐蚀液储存装置与腐蚀装置通过连接管连接,测量装置安装在腐蚀装置上。腐蚀液储存装置用于通过连接管向腐蚀装置输入腐蚀液,以提供流动的腐蚀液对腐蚀装置内的预制棒进行腐蚀,测量系统用于测量预制棒的直径,在测量得到的预制棒的直径达到直径预设值时,腐蚀液储存装置停止向腐蚀装置输入腐蚀液。完成腐蚀工作。通过腐蚀液在腐蚀装置和腐蚀液储存装置中的流动,能够实现对预制棒均匀的等浓度腐蚀,提高腐蚀速率,增加预制棒的加工精度,提升加工效率。
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公开(公告)号:CN107561635A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710952600.1
申请日:2017-10-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种渐变吸收系数增益光纤及光学系统,涉及光纤技术领域。所述渐变吸收系数增益光纤包括包层,包括包层,所述包层沿轴向具有逐渐变化的截面形状,以使所述包层沿轴向具有和所述逐渐变化的截面形状对应的逐渐变化的吸收系数。其中,所述包层的泵浦注入端截面形状和用于输入泵浦光的传能光纤的输出端截面形状匹配。相对于现有技术,本发明通过设置包层具有沿轴向变化的截面形状,来调整包层沿轴向的吸收系数分布,进而使该增益光纤和用于输入泵浦光的传能光纤能够良好匹配,且吸收系数较低,熔接处理容易,能够显著降低熔接点烧毁的风险。
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公开(公告)号:CN107292122A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710722204.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供的一种石英玻璃光纤折射率参数计算方法及系统,涉及材料分析领域。在获取光纤材料各组分材料及其含量后,通过预设算法根据各组分的摩尔浓度得到该掺杂区的折射率,操作简单,大大节省了光纤材料的研发成本,提高了工作效率;在同时掺杂有铝和磷元素时,调整预设算法中的系数从而对同时掺杂有铝和磷元素的芯区进行折射率计算,实现了铝和磷元素同时存在时一般算法无法精确得到折射率的问题,使计算结果更加精确。
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