多波段高功率多芯光纤激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119297709A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411246437.3

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本申请涉及一种多波段高功率多芯光纤激光器,包括依次连接的泵浦激励模组、泵浦合束模组、多波段激光光源模组和光束输出模组,泵浦合束模组用于将泵浦激励模组产生的多个多模泵浦激光合成为一束高功率泵浦激光,多波段激光光源模组用于产生多个目标波段对应的目标激光光束,光束输出模组用于对多个目标激光光束进行分波,分别输出各目标波段对应的目标激光光束,其中,多波段激光光源模组包括依次连接的第一多芯光纤光栅、多芯双包层有源光纤和第二多芯光纤光栅,第一多芯光纤光栅连接泵浦合束模组,第二多芯光纤光栅连接光束输出模组;本申请能够解决光纤激光器的工作波段数量少、波长间隔较小和输出功率低的问题。

    基于增益竞争和同带泵浦的L波段大功率光纤激光器

    公开(公告)号:CN109256662A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811020815.0

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明提供了基于增益竞争和同带泵浦的L波段大功率光纤激光器。所描述的激光器结构包括:L波段激光种子源、预放级光纤放大器、光隔离器、功放级光纤放大器、波分复用器、辅助泵浦激光器、光纤准直器。本发明利用掺杂增益光纤中C(S)波段与L波段激光之间存在的增益竞争关系,先对C(S)波段激光实现功率放大。当C(S)波段激光功率在掺杂增益光纤中达到一定值之后,最终通过同带泵浦的方式实现能量从C(S)波段向L波段激光的传递。当增益光纤长度合适时,绝大部分C(S)波段的激光能量将会被吸收,最终实现高转换效率、大功率的L波段光纤激光输出。

    全光纤连续压缩态光场产生装置

    公开(公告)号:CN111061114B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911058414.9

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤连续压缩态光场产生装置,包括低噪声泵浦单频激光器、低噪声信号单频激光器、10:90光纤耦合器、第一段色散位移光纤、泵浦光滤除器、监测端口、第二段色散位移光纤和密集波分复用器。本发明与空间结构的压缩态光场产生装置相比,本发明利用光纤中的行波参量放大制备压缩态光场,彻底避免了空间结构的光学参量振荡器中复杂的模式匹配、模式锁定等问题。其结构紧凑,体积小,可靠性高,便于后端应用系统的兼容。与基于脉冲的全光纤压缩光产生装置相比,该连续压缩光源面向的应用范围更广;本发明可以直接用于激光干涉仪测量系统,激光传感系统等。本发明可以广泛应用于光场产生装置领域。

    一种宽调谐低噪声窄线宽单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN117712806A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311477933.5

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种宽调谐低噪声窄线宽单频光纤激光器,激光二极管泵浦源、波分复用器的a端、波分复用器的c端、第一掺杂光纤、可调滤波器、第一光隔离器、第一光耦合器的d端、第一光耦合器的e端和光环形器的g端顺次连接;光环形器的h端、第二掺杂光纤和法拉第反射镜顺次连接;光环形器的i端和第二光耦合器的j端相连;第二光耦合器的k端和第三光耦合器的m端连接;第二光耦合器的l端、半导体光放大器、第二光隔离器和第三光耦合器的n端顺次连接;第三光耦合器的o端与波分复用器的b端连接。本发明利用光纤放大器与半导体光放大器两种增益介质混合增益,实现宽范围、低噪声、窄线宽的稳定单频激光输出,可广泛应用于光纤及激光技术领域。

    一种高功率DBR单频光纤激光器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117559202A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311325378.4

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种高功率DBR单频光纤激光器,包括:单模泵浦光源,作为纤芯泵浦的泵浦源;n个多模泵浦光源,作为包层泵浦的泵浦源;(N+1)×1泵浦信号合束器,所述(N+1)×1泵浦信号合束器用于实现将纤芯泵浦和包层泵浦结合的混合泵浦,通过信号端和泵浦端分别将单模泵浦光和多模泵浦光耦合进双包层高增益光纤的纤芯和内包层;高反双包层光纤光栅;双包层高增益光纤;低反双包层光纤光栅;包层光滤除器;光纤隔离器。本发明通过使用双包层高掺杂增益光纤,再利用合束泵浦的方式,实现了将吸收效率高、引入噪声低的纤芯泵浦方式和输出功率大的包层泵浦方式结合起来的混合泵浦。实现直接从DBR谐振腔中获得高功率的单频激光输出。

    全光纤明亮压缩态光场产生装置

    公开(公告)号:CN110908214B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911058462.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤明亮压缩态光场产生装置,所述装置包括低噪声单频激光器、10:90耦合器、第一块周期极化非线性晶体波导、倍频光传输光纤、基频光滤除器、第二块周期极化非线性晶体波导、0.1:99.9耦合器、相位控制器和光学参量放大器。本发明利用反向注入种子光的方法在波导中制备了全光纤明亮压缩态,彻底避免了光学参量振荡器带来的模式匹配、模式锁定等问题;其结构紧凑,体积小;控制装置简单可靠,光路无需匹配调节;抗干扰能力强;全光纤的系统结构有利于后端应用系统的匹配。本发明可以广泛应用于光场产生装置领域。

    全光纤连续压缩态光场产生装置

    公开(公告)号:CN111061114A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911058414.9

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤连续压缩态光场产生装置,包括低噪声泵浦单频激光器、低噪声信号单频激光器、10:90光纤耦合器、第一段色散位移光纤、泵浦光滤除器、监测端口、第二段色散位移光纤和密集波分复用器。本发明与空间结构的压缩态光场产生装置相比,本发明利用光纤中的行波参量放大制备压缩态光场,彻底避免了空间结构的光学参量振荡器中复杂的模式匹配、模式锁定等问题。其结构紧凑,体积小,可靠性高,便于后端应用系统的兼容。与基于脉冲的全光纤压缩光产生装置相比,该连续压缩光源面向的应用范围更广;本发明可以直接用于激光干涉仪测量系统,激光传感系统等。本发明可以广泛应用于光场产生装置领域。

    全光纤明亮压缩态光场产生装置

    公开(公告)号:CN110908214A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911058462.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤明亮压缩态光场产生装置,所述装置包括低噪声单频激光器、10:90耦合器、第一块周期极化非线性晶体波导、倍频光传输光纤、基频光滤除器、第二块周期极化非线性晶体波导、0.1:99.9耦合器、相位控制器和光学参量放大器。本发明利用反向注入种子光的方法在波导中制备了全光纤明亮压缩态,彻底避免了光学参量振荡器带来的模式匹配、模式锁定等问题;其结构紧凑,体积小;控制装置简单可靠,光路无需匹配调节;抗干扰能力强;全光纤的系统结构有利于后端应用系统的匹配。本发明可以广泛应用于光场产生装置领域。

    全光纤可调谐中红外单频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN117220123A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311180364.8

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本申请涉及一种全光纤可调谐中红外单频脉冲激光器,该激光器包括:宽带光纤光栅、稀土离子高掺杂光纤、非线性晶体光纤、窄带保偏光纤光栅、第一压电陶瓷、第二压电陶瓷、第一温控炉、第二温控炉、第三温控炉、泵浦源、第一波分复用器、第二波分复用器、第三波分复用器、保偏滤波器、保偏隔离器。采用上述激光器能够提高中红激光调谐精度、调谐速率性能。

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