用于高功率窄谱光纤放大的混沌光源全光相位调制种子源

    公开(公告)号:CN111834869A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010321968.X

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率窄谱光纤放大的混沌光源全光相位调制种子源,涉及高能激光技术领域。所述混沌光源全光相位调制种子源包含混沌激光调制光源、单频激光器、第一波分复用器、全光相位调制器及第二波分复用器。与现有技术相比本发明技术方案能针对现有基于射频信号源和电光调制器的相位调制种子源系统复杂、价格昂贵的不足,突破射频信号源输出带宽上的“电子瓶颈”,解决传统射频相位调制种子源成本高,抗电磁干扰差等技术痛点,实现种子光的有效调制和激光的高质量的光束输出。并且本发明提供的混沌光源全光相位调制种子源实现了全光调制,相比于现有技术的电频调制,本发明方案结构简单、鲁棒性强,能降低激光系统研制成本和复杂性,为窄谱光纤激光的种子源提供一种新型高性能低成本的技术解决方案。

    一种基于分级散热的光纤激光放大器

    公开(公告)号:CN116316009A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310319069.X

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于分级散热的光纤激光放大器,涉及高亮度光纤激光领域,包括:光纤激光种子源、尾纤半导体泵浦源、一级光纤振荡器组件、二级光纤激光放大器组件;所述半导体泵浦光与激光种子光合束注入到一级光纤振荡器组件中,以较低的量子亏损将低亮度的半导体泵浦光通过激光振荡过程产生较高亮度的过渡激光;所述二级光纤激光放大器组件将过渡激光转化到激光种子光上,输出高亮度主激光;本发明,在尾纤半导体泵浦源构型基础上,有效将量子亏损产热分到两级组件上散热,同时也降低了单级组件上的产热集中度,提升了放大器的可靠性。

    一种可实现高效弯曲选模的光纤冷却装置

    公开(公告)号:CN110698053A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911063956.5

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种可实现高效弯曲选模的光纤冷却装置,包括光纤和水冷板,所述水冷板上设置光纤槽道;所述光纤槽道为多个弧形槽道两两连接组成的闭合槽道,相邻两个弧形槽道相切并采用圆弧连接;所述光纤槽道内设置容纳光纤的光纤槽,所述光纤槽盘绕在光纤槽道内;所述光纤沿光纤槽道中的光纤槽盘绕于水冷板上。采用本发明的一种可实现高效弯曲选模的光纤冷却装置,能增加高阶模式激光的损耗,实现光纤激光高光束质量输出,具有高紧凑型、高效高阶模滤除、搭建便易性等特点。

    一种基于分级散热的光纤激光放大器

    公开(公告)号:CN221057831U

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202320650299.X

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于分级散热的光纤激光放大器,涉及高亮度光纤激光领域,包括:光纤激光种子源、尾纤半导体泵浦源、一级光纤振荡器组件、二级光纤激光放大器组件;所述半导体泵浦光与激光种子光合束注入到一级光纤振荡器组件中,以较低的量子亏损将低亮度的半导体泵浦光通过激光振荡过程产生较高亮度的过渡激光;所述二级光纤激光放大器组件将过渡激光转化到激光种子光上,输出高亮度主激光;本实用新型,在尾纤半导体泵浦源构型基础上,有效将量子亏损产热分到两级组件上散热,同时也降低了单级组件上的产热集中度,提升了放大器的可靠性。

    抑制非线性及模式不稳定效应的增益光纤组及光纤放大器

    公开(公告)号:CN212485781U

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202021130715.6

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种抑制非线性及模式不稳定效应的增益光纤组,包括多个依次连接的增益光纤,每个增益光纤均包含弧形光纤段;所述多个增益光纤中,前一个增益光纤中弧形光纤段的曲率半径小于与其相连的后一个增益光纤中弧形光纤段的曲率半径;一种抑制非线性及模式不稳定效应的放大器,包括依次连接的信号激光种子源、隔离器、耦合器、模场适配器、第一包层功率剥离器、第一合束器、增益光纤组、第二合束器、第二包层功率剥离器和光纤输出端帽,第一泵浦源连接第一合束器,第二泵浦源连接第二合束器。采用本实用新型的抑制非线性及模式不稳定效应的增益光纤组及光纤放大器,能够改善放大器的光束质量,并有效抑制放大器中的非线性效应。

    一种可实现高光束质量的光纤激光增益光纤冷却装置

    公开(公告)号:CN210723677U

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201921879183.3

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种可实现高光束质量的光纤激光增益光纤冷却装置,包括光纤和水冷板,水冷板上设置光纤槽道;光纤槽道为多个弧形槽道两两连接组成的闭合槽道,相邻两个弧形槽道相切并采用圆弧连接;光纤槽道由3组弧形槽道组成,每组弧形槽道的圆心位于同一直线上,3组弧形槽道的圆心位于不同的3条直线上;光纤槽道内设置容纳光纤的光纤槽,所述光纤槽盘绕在光纤槽道内;光纤沿光纤槽道中的光纤槽盘绕于水冷板上。采用本实用新型的一种可实现高光束质量的光纤激光增益光纤冷却装置,能增加高阶模式激光的损耗,从而有效提升放大器的模式不稳定阈值,实现光纤激光高光束质量输出,具有高紧凑型、高效高阶模滤除、搭建便易性等特点。

    一种基于掺镱光纤的1030nm激光放大器

    公开(公告)号:CN206293765U

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201621077722.8

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于掺镱光纤的1030nm激光放大器,该方案包括有作为1030nm种子源的振荡器、滤波系统以及放大器,振荡器发出的激光束通过滤波系统后进入放大器进行功率放大;激光束束缚在光纤中传输;放大器中所有的光纤器件均通过熔接的方式进行连接。该方案采用1030nm单模光纤振荡器作为种子源,通过一级放大结构实现1030nm高效率输出。通过优化设计振荡器和放大器的参数以及加入滤波系统等方法,弥补在掺镱光纤中短波长激光放大过程ASE(Amplified Spontaneous Emission,放大自发辐射)严重、输出激光信噪比低和可靠性较差等不足,实现1030nm高效率、高信噪比和高可靠性输出。

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