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公开(公告)号:CN102931575A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210449451.4
申请日:2012-11-12
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941
Abstract: 一种波长稳定的高功率半导体泵浦源,该泵浦源包括泵浦块、电源、控制器、电脑和N×1光纤合束器,所述的泵浦块由N个泵浦单元组成,每个泵浦单元由一个驱动器、一个开关和一个激光二极管组成。该半导体泵浦源根据需要的功率值,通过控制工作激光二极管的数目的增加或减少,实现半导体泵浦源输出功率的增加或减少。所有参与工作的激光二极管都处于满功率输出,以保证输出波长始终稳定在中心波长。本发明具有波长稳定、泵浦效率高、结构简单和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN102403646B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110375199.2
申请日:2011-11-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种可控的双波长光纤激光器,由主激光器、从激光器和光隔离器组成。从激光器的输出激光经过光隔离器后注入到主激光器中,通过调节从激光器的注入功率,可以实现不同的单波长输出以及功率比可调的双波长输出。本发明解决了输出激光在不同波长之间的可控转换以及双波长输出时的功率比调节问题,具有结构简单、实施方便等特点。可以应用于多个领域。
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公开(公告)号:CN102570269A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210014808.6
申请日:2012-01-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/08 , H01S3/067
Abstract: 一种高功率全光纤激光器的环形反向泵浦结构,构成包括由带光纤尾纤的半导体激光器泵浦源、合束器、低反布拉格光纤光栅、增益光纤、高反布拉格光纤光栅和分束器,所述的合束器为(n+1)x1合束器,包括n根泵浦光输入光纤和1根中心主光纤,所述的分束器为1分m路的分束器,所述的泵浦源的n-m个半导体激光器的尾纤与所述的合束器的n-m根输入光纤相连,该合束器的输出端经过所述的低反布拉格光纤光栅、增益光纤、高反布拉格光纤光栅和分束器的输入端相连,该分束器的m个输出光纤与所述的合束器m根输入光纤相连。本发明可以有效提高现有的高功率光纤激光器反向泵浦结构对泵浦光的利用率。
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公开(公告)号:CN102570257A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210060994.7
申请日:2012-03-09
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种全光纤环形放大器,包括种子源和泵浦源,依次由合束器、波分复用器、掺稀土元素光纤、分束器、反馈链路和带通滤波器相连构成环形结构,所述的种子源输出的连续激光经所述的合束器、波分复用器进入所述的掺稀土元素光纤,泵浦源输出的泵浦光经所述的波分复用器进入所述的掺稀土元素光纤对所述的种子激光进行放大后由所述的分束器分为两部分,一部分经过输出端输出,另一部分经过反馈链路和带通滤波器进入所述的合束器。本发明具有结构简单、成本低廉和性能稳定等优点,在防止自发放大辐射和有害的非线性效应方面表现更好,对光纤放大器输出功率的提升有明显效果,可以实现高增益、大功率的放大输出。
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公开(公告)号:CN101603858A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910054821.2
申请日:2009-07-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J1/10
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。
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公开(公告)号:CN101373881A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810201329.9
申请日:2008-10-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/042
Abstract: 一种用于高功率光纤激光器的光纤整体冷却的循环装置,其特点是于:该装置由光纤固定导热下盘、光纤固定导热上盘、冷却盘和水冷机构成,所述的冷却盘是一具有进水接口和出水接口的通冷却水的壳体,所述的光纤固定导热下盘密切地固定在所述的冷却盘上,利用固定螺钉拧入所述的光纤固定导热上盘和光纤固定导热下盘的固定孔中形成可拆卸的连接关系,所述的光纤固定导热上盘和光纤固定导热下盘之间用于放置高功率光纤激光器的双包层光纤,所述冷却盘的进水接口和出水接口再分别通过进水导管和出水导管与所述的水冷机联通,形成冷却水的循环通道。本发明可使高功率光纤激光器内工作物质——双包层光纤实现恒温制冷,获得稳定的、高功率的激光输出。
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公开(公告)号:CN100373712C
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200610024488.7
申请日:2006-03-08
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/00 , H01S3/08 , H01S3/10 , H01S3/23 , H01S5/00 , H01S5/06 , H01S5/40 , G02F1/35 , G02F1/00
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。
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公开(公告)号:CN1292519C
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200510023475.3
申请日:2005-01-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种光纤激光组束激光器,包括多根双包层光纤,每根双包层光纤的一端各连接一个泵浦激光器,所述的多根双包层光纤的另一端去除外包层后,线阵地紧密排列在光纤夹具内形成一平整的光纤阵列输出端面并置于一谐振腔盒内一端,谐振腔盒的另一端设置一平凸透镜,该平凸透镜的凸面镀增透膜,而平面镀半透明反射膜朝该谐振腔盒之外,所述的光纤阵列输出端面到半透明反射膜的距离为D,所述的光纤阵列输出端面的纤芯之间的距离为d,所述的平凸透镜的焦距为F,则D和d满足下列关系式:d2=λ F/2和D=F/2。本发明具有结构简单,系统稳定实用,便于多根光纤激光的相干组束,产生高功率相干输出。
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公开(公告)号:CN1649220A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN200510023475.3
申请日:2005-01-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/23
Abstract: 一种光纤激光组束激光器,包括多根双包层光纤,每根双包层光纤的一端各连接一个泵浦激光器,所述的多根双包层光纤的另一端去除外包层后,线阵地紧密排列在光纤夹具内形成一平整的光纤阵列输出端面并置于一谐振腔盒内一端,谐振腔盒的另一端设置一平凸透镜,该平凸透镜的凸面镀增透膜,而平面镀半透明反射膜朝该谐振腔盒之外,所述的光纤阵列输出端面到半透明反射膜的距离为D,所述的光纤阵列输出端面的纤芯之间的距离为d,所述的平凸透镜的焦距为F,则D和d满足下列关系式:d2(λ/2)F和D=F/2。本发明具有结构简单,系统稳定实用,便于多根光纤激光的相干组束,产生高功率相干输出。
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公开(公告)号:CN115360571A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211013722.1
申请日:2022-08-23
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种基于光谱合束波长自适应反馈控制系统,包括:N个不同波长的种子源、N个光纤放大器阵列、N个光纤端帽、聚焦系统、合束用衍射光栅、采样反射镜、平面反射镜、第一色散用衍射光栅、第二色散用衍射光栅、成像透镜、线阵CMOS图像传感器和数据处理系统。本发明的双光栅系统通过双光栅实施合束光的逆色散,实现实时波长高精度探测和在线波长自适应反馈,使波长工作在系统设计波长,解决由于波长漂移造成的指向抖动和光束质量下降问题,实现高亮度输出。
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