一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法

    公开(公告)号:CN114777934A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210447854.9

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法,步骤如下:利用偏振光纤干涉仪系统波长实时监测装置采集四路移相为0°、90°、180°、270°的干涉信号,通过四步移相法解调携带实时波长信息的四路空间移相干涉信号得到对应的相位信息,进而获得波长信息,实现对激光器波长的实时监测。偏振光纤干涉仪系统采用保偏光纤及器件,实现同步移相的同时解决了普通光纤干涉仪中干涉光偏振方向不稳定引起的振幅抖动问题。本发明只需一个四象限探测器获得四个像素的光强信息就能反馈得到波长变化量,既避免了长位移带来的误差问题,又降低了成本,具有低插入损耗、高采样速率、高精度的特点,能够实现对激光器的实时波长监测。

    工业级操作光纤的更换方法

    公开(公告)号:CN113333943B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110568276.X

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种工业级操作光纤的更换方法,包括选择需要更换的操作光纤、需要使用的操作光纤与光闸连接,使用五棱镜辅助调整光闸,根据实时监测结构中观察到的干涉条纹图样调整光闸准直镜并进行光路安全监控。本发明能够便捷地将一台光纤激光器的单根输出光纤更换为多根操作光纤,能够实现3万瓦级激光功率的分通道输出,可以快速装调系统元器件并保证系统使用安全。

    一种分能型高功率光纤激光器用光闸

    公开(公告)号:CN111490440B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010366812.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种分能型高功率光纤激光器用光闸,包括输入端口、准直镜、第一分光镜、第二分光镜、反射镜、收光器、第一聚焦镜、第二聚焦镜、第三聚焦镜、第一输出端口、第二输出端口、第三输出端口、一号电极片、二号电极片、三号电极片、四号电极片、一号温度探测器、二号温度探测器、三号温度探测器、四号温度探测器、五号温度探测器、一号光电探测器、二号光电探测器和三号光电探测器,安装于光闸上。第一分光镜、第二分光镜、反射镜将输入激光的能量进行分配并传输到相应的输出通道中输出,一系列探测器用来监控光闸内部状态。本发明装置使一台激光器在同一时间内为多个工作单元提供光源,监控元器件及光路状态,保证使用的安全性。

    高功率光纤激光器用光闸中透镜参数设计方法

    公开(公告)号:CN111308699B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010165451.6

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种高功率光纤激光器用光闸中透镜参数设计方法,包括以下步骤:步骤1、确定准直镜的几何模型,为准直镜的几何模型各部分添加相应的物理场,并将物理模型建模参数表添加到物理模型相应位置,获得可优化准直镜参数的仿真模型,即准直镜的水冷仿真模型;步骤2、根据准直镜的水冷仿真模型优化出准直镜的最优参数;步骤3、根据准直镜的最优参数,计算出聚焦镜的最优参数;步骤4、根据准直镜的水冷仿真模型获得水流速及水温的仿真结果,进而确定冷却参数。这种设计方法有助于了解透镜冷却的规律,有效得预测实践中的大量实验结果,对光闸中具有最佳冷却效果的透镜进行科学省时地设计,并对水冷参数进行合理的选择。

    一种分能型高功率光纤激光器用光闸

    公开(公告)号:CN111490440A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010366812.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种分能型高功率光纤激光器用光闸,包括输入端口、准直镜、第一分光镜、第二分光镜、反射镜、收光器、第一聚焦镜、第二聚焦镜、第三聚焦镜、第一输出端口、第二输出端口、第三输出端口、一号电极片、二号电极片、三号电极片、四号电极片、一号温度探测器、二号温度探测器、三号温度探测器、四号温度探测器、五号温度探测器、一号光电探测器、二号光电探测器和三号光电探测器,安装于光闸上。第一分光镜、第二分光镜、反射镜将输入激光的能量进行分配并传输到相应的输出通道中输出,一系列探测器用来监控光闸内部状态。本发明装置使一台激光器在同一时间内为多个工作单元提供光源,监控元器件及光路状态,保证使用的安全性。

    基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法

    公开(公告)号:CN110196105A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910384304.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法,该方法中待测准直波前分别经过楔形平板的前后两个表面反射,通过后向反射器返回后在CCD上形成剪切干涉条纹。采用四步相移法求解干涉条纹的相位分布,相位步进量定为 设定可调谐激光器的波长步进以实现移相量的标定。采集四幅相位间隔为π/2的干涉图,得到剪切干涉条纹的光程差分布,根据剪切量的大小分别采用积分法或待定系数法测量准直波前。本发明简化了传统测量准直波前的横向剪切干涉装置,提高了波面测量精度,特别适合于测量波长调谐系统的出射波前。

    基于化学腐蚀法的双包层光纤包层光剥离散热装置

    公开(公告)号:CN107681420B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610621243.6

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于化学腐蚀法的双包层光纤包层光剥离散热装置,双包层光纤、导热金属壳和石英玻璃管,双包层光纤的腐蚀部分设置在石英玻璃管中央,并固定,导热金属壳套在石英玻璃管外壁,两端固定。所述双包层光纤的剥离度依次增加,第一段剥离度为30%,第二段为50%,第三段为99%以上。本发明将吸收剩余的包层光分段剥离,使包层光能够实现彻底剥除,温度均匀分布,通过水冷可使其承受功率高达1000w以上,并对纤芯光无损耗,保证良好的输出光束质量。

    一种光纤光栅温度系数的测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN108414089A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810109757.2

    申请日:2018-02-05

    CPC classification number: G01J5/00 G01J2005/0077

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅温度系数测量装置及其测量方法,包括光纤激光器、多模泵浦+信号光合束器、红外热像仪、剥离器和N个半导体激光器,将光纤激光器的低反光栅的一端引出与剥离器的一端熔接,剥离器的另一端和N个半导体激光器分别与多模泵浦+信号光合束器的信号输入端熔接,待测光纤光栅一端与多模泵浦+信号光合束器的信号输出端熔接,另一端斜切,红外热像仪扫描待测光纤光栅。通过仅打开半导体激光器、仅打开光纤激光器和同时打开光纤激光器和半导体激光器三种模式,实时测量待测光纤光栅的温度系数,分析待测光纤光栅发热原因并进行相应的处理。

    一种高功率光纤激光器用低反光栅反射率精确测量装置

    公开(公告)号:CN107764514A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610701948.9

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: G01M11/02

    Abstract: 本发明公开了一种高功率光纤激光器用低反光栅反射率精确测量装置,包括宽带光源、单模环形器、模场匹配器、第一法兰盘、第二法兰盘、绕线柱、光谱仪和低反射率光纤光栅,所述宽带光源的输出端通过第一法兰盘与单模环形器的1端口连接,单模环形器的3端口与光谱仪连接,单模环形器的2端口通过第二法兰盘与模场匹配器的单模端连接,模场匹配器的多模端与低反射率光纤光栅的一端熔接,低反射率光纤光栅另一端盘绕在绕线柱上。本发明克服了由于高阶模存在而导致存在测量误差的影响,根据反射谱计算反射率时以光从光纤通过平整切割面到达空气中时拥有的固定反射率值为基准,大大提高了测量的精确性。

Patent Agency Ranking