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公开(公告)号:CN110265858B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910532878.2
申请日:2019-06-19
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种选择性激发高阶模的大功率拉曼光纤激光系统,1#种子源输出基模信号波长种子光;2#种子源输出高阶模高阶拉曼波长种子光;1#种子源、2#种子源的输出尾纤分别连接功率合束器的一个输入臂,光纤激光泵浦源阵列中的各光纤激光泵浦源分别接入功率合束器的其他各输入臂,功率合束器的输出臂连接拉曼光纤,拉曼光纤螺旋弯曲形成放大器结构,拉曼光纤的末端通过端帽输出拉曼激光。本发明在拉曼光纤放大器中同时加入基模信号波长种子光和高阶模高阶拉曼波长种子光,利用级联受激拉曼散射额外产生高阶模的高阶拉曼,并引导其朝前向传输,在传输的过程中利用拉曼光纤的弯曲损耗再将高阶模高阶拉曼滤除,从而达到了抑制高阶拉曼的效果。
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公开(公告)号:CN114447745A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210119960.4
申请日:2022-01-29
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明提出一种基于多波长激光泵浦的高阶拉曼抑制方法,一种基于多波长激光泵浦的高阶拉曼抑制方法,在放大器结构的拉曼增益光纤激光器中,多波长泵浦阵列输出两个以上不同泵浦波长的泵浦光,种子源输出波长位于多波长泵浦阵列输出波长对应的斯托克斯拉曼增益谱波段内的单一信号光波长的信号光,所述信号光和多波长泵浦阵列输出的两个以上不同波长的泵浦光注入至拉曼增益光纤激光器中的拉曼增益光纤中,信号光诱导不同泵浦波长的泵浦光在拉曼增益光纤的不同位置向信号波长转换,使得泵浦功率均匀的分配到不同的泵浦波长上,进而在拉曼增益光纤的不同部位进行吸收,使拉曼功率在拉曼增益光纤内逐渐提升,抑制了高阶拉曼的产生。
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公开(公告)号:CN111969400A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010874848.2
申请日:2020-08-27
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 高功率光纤激光系统,包括种子源和光纤放大器,种子源和光纤放大器之间设置有光纤声致光栅。通过调节光纤声致光栅中射频信号源所发出射频信号的频率进而调控系统的输出模式,进而实现横向模式不稳定性的抑制。本发明将光纤声致光栅应用于高功率光纤激光器的横向模式不稳定性的抑制,能够实现对横向模式不稳定性阈值的提高,以及实现对横向模式不稳定性出现后输出光束质量的优化。同时,该方案不仅实现了系统的全光纤化,系统的复杂度也大幅降低。
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公开(公告)号:CN109149339B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811000423.8
申请日:2018-08-30
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明公开一种可用于泵浦掺铥光纤的800nm波段高亮度光纤激光器及泵浦掺铥光纤激光器,800nm波段高亮度光纤激光器包括:多个泵浦激光器,用于按照预定功率输出790nm波段的激光;前级拉曼光纤振荡器,用于通过渐变折射率光纤中的拉曼反应对所述泵浦源进行净化;获得功率和亮度均得以提高的800nm波段激光。该方案解决了800nm波段光源亮度不足、功率较低的问题,提高了800nm波段光源亮度和输出功率。
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公开(公告)号:CN111103120A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811253932.1
申请日:2018-10-25
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的光纤模式分解方法及可读介质,方法包括:获取待测光学系统输出的待分析光斑图像,并将所述待分析光斑图像输入预先构建并训练好的基于深度学习的分析模型进行分析,得到所述待分析光斑图像的模式参数;所述分析模型由预先生成的训练样本进行训练,所述训练样本包括样本光斑图像及其对应的样本标签。有分析速度快,效率高,分析准确性好等优点。
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公开(公告)号:CN118017331A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410031907.8
申请日:2024-01-09
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 本发明提出一种短波长掺镱光纤激光器及其抑制寄生振荡的方法,掺镱光纤激光器包括泵浦源、增益光纤,所述增益光纤为纤芯中掺杂镱离子的掺镱光纤,短波长掺镱光纤激光器的输出激光的波段范围为980~1030nm,通过增长增益光纤的长度或/和降低所述增益光纤的纤芯中掺杂镱离子浓度至小于等于1.1×1025m‑3,能够增强掺镱光纤激光器短波长波段增益,抑制寄生振荡的产生,提高短波长波段输出功率。本发明解决了短波长波段在功率提升过程中掺镱光纤激光器中产生寄生振荡的问题。
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公开(公告)号:CN117826318A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410171177.1
申请日:2024-02-06
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 针对传统折射率光纤在高功率激光传输系统中的非线性效应强、模式退化严重的问题,本发明提供一种提高长距离传输中激光质量保持能力的方法、光纤及系统,激光通过光纤进行长距离传输,其中所述光纤包括光纤本体,沿光纤本体的长度方向上至少设有一个第一锥形段纤体。所述第一锥形段纤体沿激光的传输方向的光纤外径变化规律依次划分为三个区段,分别为第一均匀区段、第一单向锥形区段和第二均匀区段,在高功率传输时使激光从第一锥形段纤体的细端进光,第一锥形段纤体的粗端输出,能够提高长距离传输中激光质量保持能力,同时又能抑制非线性效应,可以解决高亮度高功率传输的技术问题。
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公开(公告)号:CN117666030A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311757896.3
申请日:2023-12-20
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 一种光纤端面泵浦‑信号耦合器、制备方法及应用,包括对泵浦光纤进行预处理,将预处理后的多根泵浦光纤与空心玻璃管通过扭转打结、加热拉锥完成初次组束,得到初次组束光纤束,对信号光纤进行预处理,将预处理后的信号光纤穿入初次组束光纤束中的空心玻璃管中,完成二次组束光纤束;对二次组束光纤束进行再组束处理,得到三次组束光纤束;将三次组束光纤束平整切割之后与输出信号光纤熔接,完成光纤端面泵浦‑信号耦合器的制备。本发明整个制备过程中完全不对信号光纤进行扭转和拉锥,没有对信号光纤施加扭转应力,有效保证了器件的光束质量特性。
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公开(公告)号:CN110165530B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910550599.9
申请日:2019-06-24
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 本发明提供了大功率拉曼光纤激光产生方法及系统,将时域稳定的中心波长为λ0的单频光纤激光或多单频光纤激光作为1阶拉曼泵浦光。系统包括1阶拉曼泵浦光子系统和拉曼光纤激光器,1阶拉曼泵浦光子系统用于产生时域稳定的中心波长为λ0的单频光纤激光或多单频光纤激光作为1阶拉曼泵浦光,1阶拉曼泵浦光泵浦拉曼光纤激光器,实现从1阶拉曼泵浦光到k阶拉曼激光的波长转换和功率放大。本发明利用拉曼泵浦光时域稳定性对拉曼转换效率、高阶拉曼产生阈值和输出激光光谱纯度的影响,从拉曼泵浦光产生方式方面有效提升大功率拉曼光纤激光系统的综合性能,为非线性频率变换、气体探测、大气光学、自适应光学等领域光纤光源设计提供有效技术方案。
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公开(公告)号:CN111969400B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010874848.2
申请日:2020-08-27
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
摘要: 高功率光纤激光系统,包括种子源和光纤放大器,种子源和光纤放大器之间设置有光纤声致光栅。通过调节光纤声致光栅中射频信号源所发出射频信号的频率进而调控系统的输出模式,进而实现横向模式不稳定性的抑制。本发明将光纤声致光栅应用于高功率光纤激光器的横向模式不稳定性的抑制,能够实现对横向模式不稳定性阈值的提高,以及实现对横向模式不稳定性出现后输出光束质量的优化。同时,该方案不仅实现了系统的全光纤化,系统的复杂度也大幅降低。
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