激光器系统及光纤增益介质保护装置、方法

    公开(公告)号:CN116260035A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310323038.1

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种激光器系统及光纤增益介质保护装置、方法,该光纤增益介质保护装置包括光电转换电路、比较电路、采样电路、控制模块以及供电控制电路,光电转换电路用于接收种子光信号,并将光信号转化为模拟信号分别输入到比较电路和采样电路,采样电路的输入端与光电转换电路的输出端连接,采样电路的输出端与控制模块的第一输入端连接,比较电路的输入端与光电转换电路的输出端连接,比较电路的输出端与控制模块的第二输入端连接,控制模块的输出端与供电控制电路的输入端连接,供电控制电路的输出端与泵浦源连接。本发明的光纤增益介质保护装置可以有效保证光子晶体光纤的安全,减少激光器故障率。

    一种具有热稳定性的棒状光纤放大器结构装置

    公开(公告)号:CN115207750A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210669224.6

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种具有热稳定性的棒状光纤放大器结构装置,包括泵浦耦合固定座、信号耦合固定座、散热套,棒状光纤放置于散热套内,所述散热套的一端通过泵浦端连接法兰与泵浦耦合固定座相连,所述散热套的另一端通过信号端连接法兰与信号耦合固定座相连,所述泵浦耦合固定座设有用于与泵浦激光器连通的泵浦光纤插头,所述信号耦合固定座设有用于与信号激光器连通的信号光纤插头。本发明提供一种具有热稳定性的棒状光纤放大器结构装置,解决了超长尺度下泵浦耦合放大器结构的热稳定性问题,可使整个系统在温度变化环境下仍然能保持稳定的输出效率。

    正常色散掺铥单模光纤及其制备方法、激光器

    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

    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。

    正常色散掺铥单模光纤及其制备方法、激光器

    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

    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。

    一种光束偏振调整装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114280805B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210205756.4

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明属于激光应用技术领域,具体提供了一种光束偏振调整装置及其使用方法,本发明提供的这种光束偏振调整装置利用入光口波片、偏振分束器、出光口波片、反射镜模块和偏振片的协同作用,通过反射镜模块和偏振片后的测量确认,使得入射光束依次经过入光口波片、偏振分束器、出光口波片、反射镜模块和偏振片后,偏振方向由线偏振调整为圆偏振。将无法达到激光加工应用效果的线偏振光束转变为圆偏振光束,实现了光的偏振特性在激光器设计中的应用,满足了工业激光器在高功率激光设计及激光应用技术领域对圆偏振光束的要求,克服了高脉冲能量的超快光纤激光设计制造领域缺乏可靠的获得圆偏振光束的装置的问题。

    激光器系统及光纤增益介质保护装置、方法

    公开(公告)号:CN116260035B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202310323038.1

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种激光器系统及光纤增益介质保护装置、方法,该光纤增益介质保护装置包括光电转换电路、比较电路、采样电路、控制模块以及供电控制电路,光电转换电路用于接收种子光信号,并将光信号转化为模拟信号分别输入到比较电路和采样电路,采样电路的输入端与光电转换电路的输出端连接,采样电路的输出端与控制模块的第一输入端连接,比较电路的输入端与光电转换电路的输出端连接,比较电路的输出端与控制模块的第二输入端连接,控制模块的输出端与供电控制电路的输入端连接,供电控制电路的输出端与泵浦源连接。本发明的光纤增益介质保护装置可以有效保证光子晶体光纤的安全,减少激光器故障率。

    一种声光合束高功率大能量飞秒激光器及其激光合束方法

    公开(公告)号:CN115513756B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211039647.6

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明涉及超快激光技术领域,具体涉及一种声光合束高功率大能量飞秒激光器及其激光合束方法,包括飞秒光纤种子源、用于进行脉冲展宽的展宽器模块、用于对展宽后的光束进行预放大的一级光纤预放模块、用于将一级预放大后的光束分为多路激光光束的光纤分束器模块、用于对分束后的多路激光光束分别进行降频的光纤声光调制器模块、用于对降频后的多路激光光束分别进行预放大的二级光纤预放模块、用于将二级预放大后的多路激光光束分别进行功率放大的功率放大模块以及用于将功率放大后的多路激光光束空间重叠合为一束激光光束的空间声光合束模块。本发明在不需要相干合束的情况下,就能够获得重复频率、高功率、大能量和飞秒窄脉冲激光的稳定输出。

    一种声光合束高功率大能量飞秒激光器及其激光合束方法

    公开(公告)号:CN115513756A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211039647.6

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明涉及超快激光技术领域,具体涉及一种声光合束高功率大能量飞秒激光器及其激光合束方法,包括飞秒光纤种子源、用于进行脉冲展宽的展宽器模块、用于对展宽后的光束进行预放大的一级光纤预放模块、用于将一级预放大后的光束分为多路激光光束的光纤分束器模块、用于对分束后的多路激光光束分别进行降频的光纤声光调制器模块、用于对降频后的多路激光光束分别进行预放大的二级光纤预放模块、用于将二级预放大后的多路激光光束分别进行功率放大的功率放大模块以及用于将功率放大后的多路激光光束空间重叠合为一束激光光束的空间声光合束模块。本发明在不需要相干合束的情况下,就能够获得重复频率、高功率、大能量和飞秒窄脉冲激光的稳定输出。

    一种光束偏振调整装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114280805A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210205756.4

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明属于激光应用技术领域,具体提供了一种光束偏振调整装置及其使用方法,本发明提供的这种光束偏振调整装置利用入光口波片、偏振分束器、出光口波片、反射镜模块和偏振片的协同作用,通过反射镜模块和偏振片后的测量确认,使得入射光束依次经过入光口波片、偏振分束器、出光口波片、反射镜模块和偏振片后,偏振方向由线偏振调整为圆偏振。将无法达到激光加工应用效果的线偏振光束转变为圆偏振光束,实现了光的偏振特性在激光器设计中的应用,满足了工业激光器在高功率激光设计及激光应用技术领域对圆偏振光束的要求,克服了高脉冲能量的超快光纤激光设计制造领域缺乏可靠的获得圆偏振光束的装置的问题。

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