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公开(公告)号:CN114779394B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210683374.2
申请日:2022-06-17
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
IPC: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/106 , C03C25/26 , H01S3/067
Abstract: 本发明涉及一种正常色散掺铥单模光纤,包括由内而外依次设置的纤芯、低折射率层、内包层和外包层,低折射率层、内包层和纤芯的折射率依次增大。另外还涉及上述正常色散掺铥单模光纤的制备方法以及配置有该正常色散掺铥单模光纤的激光器。本发明采用纤芯‑低折射率层‑内包层‑外包层的结构,并且低折射率层、内包层和纤芯的折射率依次增大,可使纤芯‑低折射率层‑内包层结构所形成的波导带来的正常色散效应大于石英玻璃的材料反常色散,使得该单模光纤在1.6μm~2.1μm波段正常色散,同时提高掺铥光纤在1.7μm~1.85μm波段的效率,解决现有掺铥光纤在色散方面的技术缺陷以及短波段增益和放大斜效率低的问题,提升掺铥单模光纤的工作性能、应用范围和使用效果。
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公开(公告)号:CN114779394A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210683374.2
申请日:2022-06-17
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
IPC: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/106 , C03C25/26 , H01S3/067
Abstract: 本发明涉及一种正常色散掺铥单模光纤,包括由内而外依次设置的纤芯、低折射率层、内包层和外包层,低折射率层、内包层和纤芯的折射率依次增大。另外还涉及上述正常色散掺铥单模光纤的制备方法以及配置有该正常色散掺铥单模光纤的激光器。本发明采用纤芯‑低折射率层‑内包层‑外包层的结构,并且低折射率层、内包层和纤芯的折射率依次增大,可使纤芯‑低折射率层‑内包层结构所形成的波导带来的正常色散效应大于石英玻璃的材料反常色散,使得该单模光纤在1.6μm~2.1μm波段正常色散,同时提高掺铥光纤在1.7μm~1.85μm波段的效率,解决现有掺铥光纤在色散方面的技术缺陷以及短波段增益和放大斜效率低的问题,提升掺铥单模光纤的工作性能、应用范围和使用效果。
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公开(公告)号:CN114498275A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210329215.2
申请日:2022-03-31
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种高功率飞秒激光器和高功率飞秒激光器功率放大方法,包括:种子源,用于对种子源提供的光束进行脉冲展宽的展宽器模块,用于对展宽的后的光束进行功率预放大的预放模块,用于将经所述预放模块放大的光束调整为圆偏振光束的圆偏振光调节模块,用于对所述圆偏振光束进行双程功率放大的功率放大模块,以及,用于对光束进行压缩的脉冲压缩模块,其中,所述圆偏振光调节模块还用于将经所述功率放大模块功率放大的光束投射进所述脉冲压缩模块。本发明可提高高功率飞秒激光器功率放大的效率及压缩后的峰值功率和脉冲质量。
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公开(公告)号:CN111525385B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010628185.6
申请日:2020-07-02
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体提供了一种飞秒光纤激光器高精度脉冲POD控制方法及电路,包括时序电路、种子时钟电路、AOM驱动电路,种子时钟电路连接时序电路,AOM驱动电路连接时序电路;种子时钟电路用于将种子激光脉冲转换为时钟信号并传递给的时序电路,时序电路用于根据种子时钟信号以及接受的外部触发信号输出调制脉冲信号给AOM驱动电路,AOM驱动电路用于根据调制脉冲信号对飞秒光纤激光器发出的激光脉冲进行筛选。通过在飞秒光纤激光器中设计了POD控制电路,保证输出激光与外部触发信号之间的同步。凭借出色的低抖动、高精准触发性能,飞秒光纤激光器可以和先进的扫描振镜及运动平台高速同步配合使用,极大提升加工效果和效率。
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公开(公告)号:CN111525385A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010628185.6
申请日:2020-07-02
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体提供了一种飞秒光纤激光器高精度脉冲POD控制方法及电路,包括时序电路、种子时钟电路、AOM驱动电路,种子时钟电路连接时序电路,AOM驱动电路连接时序电路;种子时钟电路用于将种子激光脉冲转换为时钟信号并传递给的时序电路,时序电路用于根据种子时钟信号以及接受的外部触发信号输出调制脉冲信号给AOM驱动电路,AOM驱动电路用于根据调制脉冲信号对飞秒光纤激光器发出的激光脉冲进行筛选。通过在飞秒光纤激光器中设计了POD控制电路,保证输出激光与外部触发信号之间的同步。凭借出色的低抖动、高精准触发性能,飞秒光纤激光器可以和先进的扫描振镜及运动平台高速同步配合使用,极大提升加工效果和效率。
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公开(公告)号:CN219350923U
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202320330619.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种双向泵浦的高功率光纤放大器;包括种子源、合束器、增益光纤、第一泵浦源、第二泵浦源、第一透镜以及第二透镜,第一透镜和第二透镜相对设置,合束器与种子源、第一泵浦源以及增益光纤相连,从而将种子源输出的信号光以及第一泵浦源输出的第一泵浦光正向耦合进增益光纤中,第二泵浦源输出的第二泵浦光依次经第二透镜、第一透镜后反向耦合进增益光纤中实现双向泵浦,第一透镜和第二透镜之间设有用于将经双向泵浦耦合放大后的信号光输出的输出组件。本实用新型第二泵浦光可以弥补尾端由于正向泵浦不足造成的放大效率低的问题,可以提高放大器的效率,在有效抑制热量产生的情况下实现更高功率的放大及输出。
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公开(公告)号:CN212704996U
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202021056225.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
IPC: B23K26/362 , B23K26/0622 , B08B7/00 , B23K26/70 , B23K26/064
Abstract: 本实用新型涉及油墨涂层去除技术领域,提供了一种油墨涂层去除装置,包括供待去除油墨涂层的基底安置的水平载具,还包括用于发射脉宽小于1.2ns的激光的亚纳秒激光器、可按照去除轨迹运动并改变所述激光的射出角度的振镜以及用于将所述振镜出射的激光聚焦的光束聚焦透镜,所述光束聚焦透镜的出光口正对所述水平载具。本实用新型的一种油墨涂层去除装置,通过设置发射脉宽小于1.2ns的亚纳秒激光,并配合水平载台、振镜以及光束聚焦透镜进行油墨涂层去除,可以有效地降低激光加工过程中的热影响,对精细化去除有着良好的效果。
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公开(公告)号:CN212443755U
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202020860270.0
申请日:2020-05-21
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
IPC: B23K26/362 , B23K26/50 , B23K26/402 , B23K26/0622
Abstract: 本实用新型提供一种透明玻璃内部炫彩雕刻装置,包括发射飞秒激光的飞秒激光器、用于将飞秒激光整形为长焦深聚焦激光的光束整形组件、放置透明玻璃样品并带动透明玻璃样品按设定图形移动的三维移动平台,所述光束整形组件包括将飞秒激光整形为飞秒贝塞尔高斯激光的锥透镜以及对飞秒贝塞尔高斯激光进一步聚焦的望远镜构件,所述锥透镜和所述望远镜构件均位于激光光路上,所述锥透镜位于所述飞秒激光器和望远镜构件间,所述望远镜构件位于所述锥透镜和三维移动平台间。本实用新型提供的透明玻璃内部炫彩雕刻装置,解决了传统玻璃内雕装置降低玻璃强度及内雕色彩单一的问题。
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公开(公告)号:CN212808793U
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202020947499.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于不同类型的激光之间切换的多光路输出结构及激光器,包括第三平面反射镜;第三平面反射镜用于将原激光反射并向外界输送第一种类型激光,反射镜位置调节装置设置于第三平面反射镜的一侧并对其位置调节,第三平面反射镜的背面与变光装置相对,第五平面反射镜的反射面与变光装置的进光口相对设置,当反射镜位置调节装置将第三平面反射镜移出原光路时,原激光直接照射到变光装置上,变光装置用于改变原激光的某一特性并向外界输送第二种类型的激光。本实用新型对发出一种激光的一个激光器,采用多光路实现不同激光之间的切换,可用于加工不同类型的材料,解决了目前激光器输出波长单一、只能用来加工特定材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN212342993U
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202021062603.1
申请日:2020-06-10
Applicant: 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及激光设备领域,具体为一种紫外光纤激光器,包括红外光纤模块和紫外倍频模块,其中所述红外光纤模块包括半导体种子源、合束器、泵浦源、有源光纤和准直器,所述紫外倍频模块包括波片、聚焦透镜、二倍频晶体、三倍频晶体、光阱和准直透镜。通过合束器将半导体激光器输出的基频光和泵浦光同时耦合进有源光纤,有源光纤吸收泵浦光并放大基频光,从而提高了功率的同时,扩大了频率和输出脉冲宽度的调节范围,可切换多种输出脉冲波形,并且红外激光产生部分为全光纤结构,无空间机械结构,具有优良的稳定性和散热性,而且大幅度减小了激光器的体积。
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