全光纤化两路环形激光器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103094820A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310016854.4

    申请日:2013-01-17

    Inventor: 周军 刘厚康 何兵

    Abstract: 一种全光纤化两路环形激光器,包括两个具有相同结构的环形激光器,所述的环形激光器的构成是:一段稀土离子掺杂光纤两端分别与泵浦合束器的输出端和2×2光纤分束器的第二端口相连,所述的2×2光纤分束器的第三端口再通过光纤与所述的泵浦合束器的第二输入端连接,构成一个环形激光器,泵浦源的输出端与所述的泵浦合束器的第一输入端相连,两个环形激光器的2×2光纤分束器的第四端口通过光纤连接,两个2×2光纤分束器的第一端口作为激光输出端。本发明具有体积小,结构稳定,无需隔离器和光纤光栅,成本低廉,无需主动控制就能实现输出激光模式自稳定以及两路激光器之间相位锁定。

    双包层光纤中包层光的滤除方法

    公开(公告)号:CN102255235A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110129793.3

    申请日:2011-05-19

    Abstract: 一种用于高功率光纤激光器或放大器的双包层光纤中包层光的滤除方法,将光纤激光器或放大器输出端双包层光纤的一段或多段去除外包层及涂覆层,然后利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层上微加工一圈或几圈V型槽,从而使双包层光纤包层中的传输的部分光因不满足全反射条件而泄漏出光纤,泄露出去的包层光被散热装置充分吸收。纤芯中传输的激光仍然满足全反射条件而不受影响。本发明具有结构紧凑便于集成的特点,可以妥善处理系统末端光纤包层中传输的“不需要的光”,大大提高光纤激光器及放大器在高功率运行时的稳定性以及输出光的光束质量。在光纤激光器及其放大器的应用中,具有很大的前景。

    光纤纤芯温度的测量方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101762343B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010101770.7

    申请日:2010-01-27

    Inventor: 何兵 范元媛 周军

    Abstract: 一种用于高功率光纤激光器或光纤放大器中光纤纤芯温度的测量方法,包括:在待测光纤纤芯制作布拉格光栅;布拉格光栅温度与布拉格光栅中心波长定标;在所述的高功率光纤激光器或光纤放大器的两端的光路中分别设置导入双色耦合器和导出双色耦合器,设置监测信号光源和监测信号光监测装置;测量;根据所述的温度-波长定标关系,确定光纤中刻有布拉格光栅部位的纤芯的温度。

    激光光束质量BQ因子检测仪

    公开(公告)号:CN101603858B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200910054821.2

    申请日:2009-07-15

    Abstract: 一种激光光束质量BQ因子检测仪,其构成包括同光路的依次的第一反光镜、第二反光镜、聚焦透镜、可变孔径光阑、成像透镜、分光镜、衰减片和CCD,而且所述的聚焦透镜、可变孔径光阑、成像透镜、分光镜、衰减片和CCD同光轴,在所述的分光镜的反射方向设置功率计,所述的功率计的数据线和所述的CCD的数据线分别与计算机相连,所述的聚焦透镜的焦距为f1,直径为D1;所述的聚焦透镜和成像透镜共焦点,所述的可变孔径光阑插设在所述的聚焦透镜和成像透镜共焦点附近并具有沿光路移动的调节机构,所述的CCD具有沿光轴移动的调节机构,所述的计算机具有视频采集卡、数据采集卡和计算激光光束质量BQ因子的数据处理程序。

    光纤纤芯温度的测量方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101762343A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010101770.7

    申请日:2010-01-27

    Inventor: 何兵 范元媛 周军

    Abstract: 一种用于高功率光纤激光器或光纤放大器中光纤纤芯温度的测量方法,包括:在待测光纤纤芯制作布拉格光栅;布拉格光栅温度与布拉格光栅中心波长定标;在所述的高功率光纤激光器或光纤放大器的两端的光路中分别设置导入双色耦合器和导出双色耦合器,设置监测信号光源和监测信号光监测装置;测量;根据所述的温度-波长定标关系,确定光纤中刻有布拉格光栅部位的纤芯的温度。

    筒形光纤整体冷却装置

    公开(公告)号:CN101373882A

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200810201549.1

    申请日:2008-10-22

    Abstract: 一种用于高功率光纤激光器供光纤制冷的筒形光纤整体冷却装置,其特点是:该装置由多通道光纤制冷内筒和多通道光纤制冷外筒组成,所述的多通道光纤制冷内筒的外表面设有内筒螺旋线半圆形凹槽,体内具有多个内筒制冷水通道,该内筒制冷水通道的两端分别为内筒进水口和内筒出水口,所述的多通道光纤外筒的筒体有多个外筒制冷水通道,两端分别有外筒进水口和外筒出水口,该多通道光纤外筒的内壁设有外筒螺旋线半圆形凹槽且与所述的内筒螺旋线半圆形凹槽相对应,供所述的光纤密合固定,以使所述的光纤与所述的多通道光纤制冷内筒和多通道光纤制冷外筒形成良好的热传导关系。本发明可使高功率光纤激光器工作在正常温度范围内。

    激光束组束复合平板腔
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1815829A

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200610024488.7

    申请日:2006-03-08

    Abstract: 一种用于激光束组束的复合平板腔,是指将两块平面反射镜平行放置,构成一个平板腔;并且在该平板腔内轴线上放置两块与腔轴线的夹角为45°的全同平玻璃板,并且每块玻璃板的一面镀半透膜,另一面镀增透膜;将两激光束准直成横截面积近似相等的两束光,沿腔轴的垂线方向分别投射到镀有半透膜的两块平玻璃板上,两激光束必须处于同一平面内,保证两激光束在平板腔中同一光路中进行多次反射和透射,产生强的耦合,从而获得相干输出。本发明结构简单,不需要使用空间滤波器,便于扩展成大量激光束的相干合成,产生高功率相干输出。

    基于DOE的入射光束角度标定装置及方法

    公开(公告)号:CN110307807B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910494665.5

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 一种基于DOE的入射光束角度标定装置及方法,装置包括激光光源模块、DOE及其夹持台、聚焦透镜、图像探测器以及数据处理设备。所述的激光光源模块的激光输出单元输出准直光束,包括基准光束和待测光束;所述的图像探测器与数据处理设备相连;本发明通过监测基准光束和待测光束通过DOE后的中央衍射光束在图像探测器上的偏差,以此标定待测光束是否以预期角度入射DOE,用于解决现存基于DOE的应用系统无法判定入射光束实际入射角度的问题,进一步提升应用系统的精度。

    实现光纤与石英端帽的对准装置及对准方法

    公开(公告)号:CN112099144A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011089671.1

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种实现光纤与石英端帽精确对准的方法,包括半导体激光器、光电探测器、光纤耦合器、包层光剥离器、光纤、三维平移台、CCD1和CCD2、五维调节台和石英端帽;使用测量工具测量出光纤端面的楔角α,并对光纤端面楔角方向进行标记;半导体激光器发出的激光从存在楔角α的光纤端面偏折出射,根据光纤数字孔径可计算出偏折角度为θ;调节端帽的位置使端帽端面与偏折光线相垂直,这样经端帽端面反射进入光纤的反射光最强,使光电探测器处于最大值;依据光纤端面的楔角方向,逆着偏折方向转动端帽角度θ,即实现光纤与石英端帽的精确对准。

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