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公开(公告)号:CN119376010A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411940373.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明属于光纤刻写领域,具体涉及到基于卷对卷的分布式光纤光栅刻写装置及刻写方法,装置包括光纤传动机构、飞秒激光光纤刻写机构和在线监测机构;所述光纤传动机构包括依次设置的放卷辊、光纤导向机构和收卷辊,所述光纤导向机构用于使光纤在刻写区域内以直线方向进行移动;所述在线监测机构包括光源和光谱仪,所述光源与所述放卷辊同步转动且与放卷辊内光纤的首端连接,所述光谱仪与所述收卷辊同步转动且与收卷辊内光纤的尾端连接。本发明通过在放卷辊上同步转动设置光源,在收卷辊上同步转动设置光谱仪,通过光源对光纤注入光信息,并通过光谱仪接受光信号,反馈刻写的操作是否正常,进而实时监控刻写状态。
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公开(公告)号:CN119355879A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411876791.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本申请涉及一种基于在线监测的熔接参数优化光纤器件熔接方法和系统。所述方法对光纤器件的熔接参数在线进行监测优化和光纤纤芯在线监测优化对准后,进行光纤器件熔接,然后在对光纤器件进行性能指标的测试。本方法可实现低插入损耗、低光束质量劣变光纤器件的制备,插入损耗的降低可以有效降低光纤器件本身的发热量和温升系数,在同样情况下,可以提升光纤器件的功率承载能力,同时在搭建光纤激光器时能量的有效利用率更高,可有效提升系统的转化效率;通过激光系统提升光束质量难以实现,如果通过降低光纤器件引入的额光束质量劣变量,同样可以提升系统的光束质量,提升器件的光束质量保持特性,为高功率光纤激光系统的搭建提升光束质量。
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公开(公告)号:CN119253395A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411778875.4
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明提供基于波前整形的高功率多模光纤激光放大器,包括种子光波前控制单元、多模增益光纤放大单元、输出光斑探测和反馈单元;种子光波前控制单元,利用加载有相位图的空间光调制器对偏振种子激光器输出的种子光进行波前调制;多模增益光纤放大单元,用于对种子光波前控制系统输出的输出波前调制后的种子光进行功率放大;输出光斑探测和反馈单元,用于将所述多模增益光纤放大系统绝大部分功率的激光输出,同时采集其余小部分功率的激光用于远场光斑信息探测,基于探测到的远场光斑信息计算对应的远场桶中功率,并以远场桶中功率作为评价函数运行优化算法生成最优的相位图,并加载在空间光调制器上,实现闭环反馈控制。
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公开(公告)号:CN118712853B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411188479.6
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于后向振荡放大协同效应的高功率拉曼光纤激光系统,包括后向多模泵浦信号合束器、放大拉曼增益光纤、拉曼谐振腔,所述后向多模泵浦信号合束器的第一端具有多根泵浦输入臂以及一根信号输出臂,其中各泵浦输入臂分别对应连接一个泵浦源,所述信号输出臂作为信号光的输出光纤,所述后向多模泵浦信号合束器的第二端连接放大拉曼增益光纤的第一端,放大拉曼增益光纤的第二端连接拉曼谐振腔。本发明基于后向多模泵浦信号合束器可以将前向传输的泵浦光和后向传输的信号光集成在一起,在泵浦输入端迅速将信号光进行放大,减少高功率信号光在光纤中的传输距离,进而可以有效的抑制高阶拉曼的增长。
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公开(公告)号:CN118884614A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411386535.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 一种保偏单模强拉锥光纤合束器、制备方法及应用,包括保偏单模光纤束、普通单模光纤束和锥区玻璃套管;所述保偏单模光纤束中的每根保偏单模光纤的末端分别对应与所述普通单模光纤束中一根普通单模光纤的粗端熔接,形成合束器的N路保偏单模‑普通单模光纤,所述锥区玻璃套管包裹在普通单模光纤束外侧;通过对锥区玻璃套管以及穿入锥区玻璃套管中的N根按照六角密积阵列形式紧密排列的普通单模光纤一同进行强拉锥,形成锥区,在普通单模光纤束细端处形成光纤阵列端面。本发明应用于光纤激光相干合成系统,能够满足阵列光束高占空比的要求,还可在小合成孔径情况下实现大数量光束合成和更大角度的相控式光束偏转。
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公开(公告)号:CN118630564B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411097151.3
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: H01S3/07 , H01S3/23 , H01S3/067 , H01S3/094 , H01S3/08031
Abstract: 本发明提供一种大功率单模光纤激光系统,包括:种子激光器和主放大器,种子激光器输出的种子激光注入到主放大器进行功率放大后输出,主放大器中包括增益光纤;增益光纤包括2N+1个区段,N大于等于1,奇数区段即第1区段、第3区段...第2N+1区段为纤芯和包层均匀的区段,且第1区段、第3区段...第2N+1区段的纤芯、包层直径逐渐递增;偶数区段即第2区段、第4区段...第2N区段为锥形过渡区段;种子激光从增益光纤的小芯径端注入,并引入弯曲损耗机理实现对TMI效应的有效抑制,通过在增益光纤的最大芯径端输出信号激光并利用后向泵浦方式实现对SRS效应的有效抑制,最终实现大功率单模光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN118091830A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410380001.7
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明提出一种提高大模场增益光纤模式不稳定抑制能力的方法及大模场增益光纤,包括纤芯和由内之外包覆在纤芯外的第一包层、第二包层......第n包层,所述第一包层的折射率低于所述纤芯的折射率,在纤芯的折射率和纤芯中增益掺杂剂分布情况一定的情况下,通过将第一包层的折射率分布设计为沿着光纤径向向外均匀降低直到等于所述第二包层的折射率;所述第n包层的折射率低于第n‑1包层的折射率,如此能够有效增大大模场增益光纤中高阶模式的损耗,提高大模场增益光纤模式不稳定抑制能力。本发明能够在不需要改变大模场增益光纤的纤芯折射率和纤芯增益掺杂剂分布情况下,能够设计出具有良好的模式不稳定抑制能力的大模场增益光纤。
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公开(公告)号:CN109149335B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201811234404.1
申请日:2018-10-23
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 一种抑制受激拉曼散射的波长镀膜端帽组,包括第一端帽和第二端帽,两个端帽均包括光纤和石英块;石英块由连接端面尺寸相同的圆台、柱体和输出曲面体依次连接而成;光纤的一个端面与圆台的较小端面熔接,形成界面;光纤的纤芯中心线延长线为圆台和柱体和输出曲面体的中心线;输出曲面体的曲面以光纤的纤芯中心延长线与界面的交点为球心、以石英块中心线在圆台和柱体和输出曲面体内的长度之和为曲率半径,输出曲面体的曲面上有镀膜,第一端帽曲面上的镀膜对900‑1000纳米和1060‑1100纳米波段高反射;第二端帽曲面上的镀膜对1060‑1100纳米波段低反射,其他波段全透射。
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公开(公告)号:CN117748273A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311757892.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明提出一种光纤激光放大器抑制受激拉曼散射效应的方法及评价方法,通过在待优化光纤激光放大器中增加一个新种子激光器,新种子激光器和原种子激光器的输出的两种子激光通过信号耦合器耦合成一路激光,注入光纤激光放大器的增益光纤中实现功率放大,其中新种子激光器输出激光的时域稳定性优于原种子激光器输出激光的时域稳定性;利用两种子激光在光纤激光放大器的主放大级功率放大过程中的四波混频效应,实现对整体注入种子激光在主放大级功率放大过程中时域和光谱特性的调控,有效提高激光时域稳定性或展宽激光光谱宽度,减小有效拉曼增益系数,进而抑制受激拉曼散射效应,提高光纤激光放大器的受激拉曼散射效应阈值。
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公开(公告)号:CN117430326A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311373159.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: C03B37/012 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/106 , C03C25/12 , C03C25/24 , G02B6/02 , H01S3/067
Abstract: 本发明提出一种多芯光纤制备方法、多芯光纤及光纤振荡器,包括:准备内石英管并进行研磨加工;对研磨加工后的内石英管进行芯层沉积,在芯层沉积形成的疏松层内掺杂稀土离子,并通过加热沉积芯层的内石英管以除去内石英管与芯层之间的缝隙,烧结缩棒得到单芯预制棒;准备外石英管,并将N根单芯预制棒平行置于外石英管进行套管组束,并使用实心石英棒对单芯预制棒之间的空隙进行填充,控制相邻单芯预制棒之间纤芯与纤芯之间的间隔,从而得到多芯预制件;将多芯预制件置入拉丝塔进行拉丝和涂覆,得到多芯光纤。本发明可以确保多芯光纤中各个芯光信号的独立传输,有利于提高光纤整体的TMI阈值。
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