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公开(公告)号:CN118232147A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410350306.3
申请日:2024-03-26
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/11 , H01S3/067
摘要: 本发明公开一种脉冲时序可调的高功率准连续全光纤激光器,包括增益光纤、第一输出光纤光栅、第二输出光纤光栅、第一泵浦信号合束器、第二泵浦信号合束器、第一泵浦源、第二泵浦源、第一电控驱动模块、第二电控驱动模块。第一输出光纤光栅和第二输出光纤光栅的反射率相同,第一电控驱动模块和第二电控驱动模块分别控制第一泵浦源和第二泵浦源产生准连续脉冲泵浦激光,进而实时调节光纤激光谐振腔两端输出激光的脉冲形态,本发明可以在一个激光谐振腔中产生不同脉冲形态的激光,实现脉冲时序可调的高功率激光输出,有效降低激光器的成本,提高脉冲准连续激光器的输出功率。
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公开(公告)号:CN109149335B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201811234404.1
申请日:2018-10-23
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种抑制受激拉曼散射的波长镀膜端帽组,包括第一端帽和第二端帽,两个端帽均包括光纤和石英块;石英块由连接端面尺寸相同的圆台、柱体和输出曲面体依次连接而成;光纤的一个端面与圆台的较小端面熔接,形成界面;光纤的纤芯中心线延长线为圆台和柱体和输出曲面体的中心线;输出曲面体的曲面以光纤的纤芯中心延长线与界面的交点为球心、以石英块中心线在圆台和柱体和输出曲面体内的长度之和为曲率半径,输出曲面体的曲面上有镀膜,第一端帽曲面上的镀膜对900‑1000纳米和1060‑1100纳米波段高反射;第二端帽曲面上的镀膜对1060‑1100纳米波段低反射,其他波段全透射。
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公开(公告)号:CN108963738A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811181079.7
申请日:2018-10-11
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
CPC分类号: H01S3/0675 , H01S3/06716 , H01S3/06733 , H01S3/06783 , H01S3/094042
摘要: 一种双端输出的线性腔全光纤激光振荡器,包括增益光纤、后向输出光纤光栅、前向输出光纤光栅、光纤耦合半导体激光器、泵浦信号合束器、信号传能光纤、泵浦传能光纤、前向包层光滤除器、前向输出光纤端帽、后向包层光滤除器、后向输出光纤端帽;其中后向输出光纤光栅、增益光纤、前向输出光纤光栅通过信号传能光纤依次连接形成光纤激光谐振腔;光纤耦合半导体激光器输出泵浦光经泵浦传能光纤注入泵浦信号合束器,再经信号传能光纤注入到光纤激光谐振腔中;前向、后向光纤光栅的反射率均不大于95%,使得谐振腔产生的激光可以从谐振腔的两端输出,光纤激光谐振腔两端输出的激光经过前向、后向包层光滤除器后,由与之连接的光纤端帽扩束输出。
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公开(公告)号:CN108683064A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810801634.5
申请日:2018-07-20
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/067
CPC分类号: H01S3/06733 , H01S3/0675
摘要: 一种基于纤芯尺寸纵向渐变增益光纤的全光纤激光振荡器,包括纤芯尺寸纵向渐变增益光纤(1)、高反射光纤光栅(2)、低反射光纤光栅(3)、光纤耦合半导体激光器(4)、泵浦合束器(5)、信号传能光纤(6)、泵浦传能光纤(7)、包层光滤除器(8)、光纤端帽(9);其中高反射光纤光栅、纤芯尺寸纵向渐变增益光纤、低反射光纤光栅通过信号传能光纤依次连接形成光纤激光谐振腔;光纤耦合半导体激光器输出激光经过泵浦传能光纤注入泵浦合束器,然后通过信号传能光纤注入到所述光纤激光谐振腔中;光纤激光谐振腔输出激光经过包层光滤除器后,由光纤端帽扩束输出;其中纤芯尺寸纵向渐变增益光纤的纤芯直径沿光纤长度方向先变大后变小。
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公开(公告)号:CN208986363U
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201821644646.3
申请日:2018-10-11
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种双端输出的线性腔全光纤激光振荡器,包括增益光纤、后向输出光纤光栅、前向输出光纤光栅、光纤耦合半导体激光器、泵浦信号合束器、信号传能光纤、泵浦传能光纤、前向包层光滤除器、前向输出光纤端帽、后向包层光滤除器、后向输出光纤端帽;其中后向输出光纤光栅、增益光纤、前向输出光纤光栅通过信号传能光纤依次连接形成光纤激光谐振腔;光纤耦合半导体激光器输出泵浦光经泵浦传能光纤注入泵浦信号合束器,再经信号传能光纤注入到光纤激光谐振腔中;前向、后向光纤光栅的反射率均不大于95%,使得谐振腔产生的激光可以从谐振腔的两端输出,光纤激光谐振腔两端输出的激光经过前向、后向包层光滤除器后,由与之连接的光纤端帽扩束输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208522240U
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201821152422.0
申请日:2018-07-20
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 一种基于纤芯尺寸纵向渐变增益光纤的全光纤激光振荡器,包括纤芯尺寸纵向渐变增益光纤(1)、高反射光纤光栅(2)、低反射光纤光栅(3)、光纤耦合半导体激光器(4)、泵浦合束器(5)、信号传能光纤(6)、泵浦传能光纤(7)、包层光滤除器(8)、光纤端帽(9);其中高反射光纤光栅、纤芯尺寸纵向渐变增益光纤、低反射光纤光栅通过信号传能光纤依次连接形成光纤激光谐振腔;光纤耦合半导体激光器输出激光经过泵浦传能光纤注入泵浦合束器,然后通过信号传能光纤注入到所述光纤激光谐振腔中;光纤激光谐振腔输出激光经过包层光滤除器后,由光纤端帽扩束输出;其中纤芯尺寸纵向渐变增益光纤的纤芯直径沿光纤长度方向先变大后变小。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209961946U
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201920704371.6
申请日:2019-05-17
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种纤芯尺寸纵向连续渐变的增益光纤,包括纤芯(1-1)、内包层(1-2)和外包层(1-3),内包层(1-2)包裹住纤芯(1-1),外包层(1-3)包在内包层(1-2)外;其中纤芯(1-1)沿光纤长度方向包括依次连接的第一小尺寸区域(1-4)、尺寸连续渐变区域(1-5)、第二小尺寸区域(1-6),第一小尺寸区域(1-4)和第二小尺寸区域(1-6)横截面的外围尺寸不变,尺寸连续渐变区域(1-5)为横截面的外围尺寸先逐渐变大再逐渐变小的连续渐变区域;内包层(1-2)和外包层(1-3)横截面的外围尺寸沿光纤长度方向恒定不变。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208797347U
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201821715692.8
申请日:2018-10-23
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/08
摘要: 一种抑制模式不稳定的区域镀膜端帽组,包括第一端帽和第二端帽,两个端帽君包括光纤和石英块;石英块为连接端面尺寸相同的圆台、柱体和输出曲面体依次连接而成的一体结构;光纤的一个端面与圆台的较小端面熔接,形成界面;光纤的纤芯中心线延长线为圆台和柱体和输出曲面体的中心线;输出曲面体的曲面以光纤的纤芯中心延长线与界面的交点为球心、以石英块中心线在圆台和柱体和输出曲面体内的长度之和为曲率半径,输出曲面体的曲面上的不同区域有不同镀膜,第一端帽曲面上的基模空间区域为高反射率膜,基模以外的区域为全透射膜;第二端帽曲面上的基模空间区域为低反射率膜,基模以外的区域为全透射膜,本实用新型可在全光纤振荡器中抑制模式不稳定效应。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208797346U
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201821715661.2
申请日:2018-10-23
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种抑制受激拉曼散射的波长镀膜端帽组,包括第一端帽和第二端帽,两个端帽均包括光纤和石英块;石英块由连接端面尺寸相同的圆台、柱体和输出曲面体依次连接而成;光纤的一个端面与圆台的较小端面熔接,形成界面;光纤的纤芯中心线延长线为圆台和柱体和输出曲面体的中心线;输出曲面体的曲面以光纤的纤芯中心延长线与界面的交点为球心、以石英块中心线在圆台和柱体和输出曲面体内的长度之和为曲率半径,输出曲面体的曲面上有镀膜,第一端帽曲面上的镀膜对900-1000纳米和1060-1100纳米波段高反射;第二端帽曲面上的镀膜对1060-1100纳米波段低反射,其他波段全透射。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208569093U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821152486.0
申请日:2018-07-20
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 一种纤芯尺寸纵向渐变的增益光纤,包括纤芯(1-1)、内包层(1-2)和外包层(1-3),内包层(1-2)包裹住纤芯(1-1),外包层(1-3)包在内包层(1-2)外,整体构成增益光纤,其中,纤芯和外包层的横截面为圆形、内包层的横截面为圆形或正八边形,内包层横截面及其对应外接圆直径沿光纤长度方向恒定不变,外包层直径沿光纤长度方向恒定不变,纤芯包括直径沿光纤长度方向恒定的两个小直径区域、一个直径沿光纤长度方向恒定的大直径区域和两个直径渐变的过渡直径区域;第一小直径区域、第一过渡区域、大直径区域、第二过渡区域、第二小直径区域依次连接,形成纤芯的尺寸沿光纤长度方向先变大后变小而的增益光纤。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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