一种大色散量啁啾脉冲高光束质量全光纤激光器

    公开(公告)号:CN118920244A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410892200.6

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明提出了一种大色散量啁啾脉冲高光束质量全光纤激光器,包括用于产生宽光谱高频超短脉冲种子光的单模光纤锁模振荡器、单模光纤脉冲展宽与降频系统和光纤功率放大器;其中单模光纤脉冲展宽与降频系统包括:光纤分束器、光纤环形器、可调谐光纤展宽器、光纤隔离器、光纤声光调制器、高速光电探测器和脉冲选择驱动器;光纤功率放大器用于信号光的功率放大。本申请通过级联多个大色散量啁啾光纤光栅,可提供非常大的群延迟色散量,易于集成并易于控制,并具有动态可调谐性,可以提供展宽量较大且可调的线性啁啾脉冲以匹配后端压缩器,锁模振荡器产生的脉冲经过展宽系统产生展宽后的线性啁啾脉冲,经脉冲选择降频后更易进行功率放大。

    反向光纤耦合器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115201967B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210637379.1

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种反向光纤耦合器。反向光纤耦合器包括:信号光纤合束结构,包括输出信号光纤以及围绕输出信号光纤周向排布的N根输入信号光纤;锥形反射合束光纤结构体,与信号光纤合束结构的输出端正对,锥形反射合束光纤结构体用于将N根输入信号光纤输出的脉冲激光按照时序依次有序的耦合进输出信号光纤;对准固定封装结构,用于封装信号光纤合束结构和锥形反射合束光纤结构体。本发明可以实现脉冲激光的时序合成,可以有效的提高光纤激光合成效率,而且采用输入信号光纤和输出信号光纤一体化结构,可以减小整体结构的体积,满足市场小型化需求,提高激光时序合成技术光纤激光器的实用性。

    波长可调谐超短脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN115642468B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211587340.X

    申请日:2022-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种波长可调谐超短脉冲光纤激光器。波长可调谐超短脉冲光纤激光器包括:超短脉冲光纤激光振荡器,包括依次串联的半导体可饱和吸收镜、第一增益光纤以及啁啾布拉格光纤光栅;用于泵浦超短脉冲光纤激光振荡器的第一半导体激光器组件;超短脉冲光纤激光放大器,包括相互连接的波分复用器和第二增益光纤;用于泵浦超短脉冲光纤激光放大器的第二半导体激光器组件;能量控制器,串联于啁啾布拉格光纤光栅与波分复用器之间,用于调节从啁啾布拉格光纤光栅输出至超短脉冲光纤激光放大器的啁啾脉冲能量,以实现波长可调谐超短脉冲光纤激光器激光中心波长的调节。本发明利用啁啾脉冲增益饱和放大特性,实现了超短脉冲激光中心波长的精确调节。

    激光光纤耦合器及制作方法

    公开(公告)号:CN113866892A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111093975.X

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明提出了一种激光光纤耦合器及制作方法,激光光纤耦合器包括:输出组件,包括多根输入光纤,每根所述输入光纤在所述输出组件的一端均形成有输出构件,多根所述输入光纤传输的激光信号通过所述输出构件输出;接收组件,轴心设有贯通所述接收组件的接收光纤,所述接收光纤的一端形成接收构件,所述接收构件与输出构件相对设置,所述接收组件通过所述接收构件接收所述激光信号;固定组件,用于将所述输出构件和所述接收构件固定并轴向对准,所述固定组件位于所述输出组件和所述接收组件的径向外侧。根据本发明提供的激光光纤耦合器,将光纤纤芯尺寸维持不变,通过激光物理缩束和双反射光纤微型结构进行多光路光束整形,提高光束质量。

    激光损伤实时测试系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119803861A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411697634.7

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种激光损伤实时测试系统,包括主激光器、靶材、检测系统、控制系统和数据处理系统;检测系统包括顺序设置于主光轴上的衰减器、分束器、可定时快门、会聚透镜、灵敏检流计和光电检流计,主光轴为主激光器和靶材所处于的光轴线;控制系统,用于控制主激光器开启并根据预先设定的激光出光参数控制主激光器输出激光的时间和功率;数据处理系统,用于根据激光光束的功率密度和光斑大小计算激光的能量密度,并根据不同能量的激光束作用后的成像对靶材表面损伤情况进行判断得到靶材的损伤阈值,损伤阈值为损伤概率为零的最大激光辐照能量密度。根据本申请实施例,实现了对激光与靶材相互作用过程中多个关键参数的实时准确测量。

    一种叠层太阳电池损伤层的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117155283A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310994845.6

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本申请公开了一种叠层太阳电池损伤层的检测方法及系统,包括:利用给定电源为待检太阳电池提供预设电流,以使得待检太阳电池发光;将光谱仪引出光纤的准直器对准电池发光位置,采集并记录测试得到的待测电致发光光谱;将待测电致发光光谱与所述待检太阳电池对应的标准样品电池芯片的发光光谱进行对比,若待检太阳电池的任一层材料对应的电致发光光谱的中心波长峰值相较标准样品电池芯片的发光光谱下降,则确定该层材料存在损伤,完成检测。本申请实施例利用电池电致发光的原理,通过光纤光谱仪分析光谱峰值及强度变化,从而对判断各子电池受损情况。

    一种全光纤拉曼激光器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116937304A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310812547.0

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本申请公开了一种全光纤拉曼激光器,包括:泵浦脉冲光纤激光种子源(1),输出具有正啁啾的宽带锁模脉冲激光,与第一泵浦/信号光纤合束器(4)连接;第一半导体激光泵浦源(3),输出端连接至所述第一泵浦/信号光纤合束器(4),所述第一泵浦/信号光纤合束器(4)的输出通过第一增益光纤(5)接入第二泵浦/信号光纤合束器(8);第二半导体激光泵浦源(7),其输出端连接至所述第二泵浦/信号光纤合束器(8);第二泵浦/信号光纤合束器(8),其输出端连接第二增益光纤(9),所产生的超快拉曼激光经拉曼脉冲分离器(10)后空间输出。本申请的激光器能够抑制有害非线性效应、提高转换效率,实现微焦量级的超快拉曼激光输出。

    一种激光损伤实验的缩比等效模型构建方法及系统

    公开(公告)号:CN118627294A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410755722.1

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本申请公开了一种激光损伤实验的缩比等效模型构建方法及系统,包括:将靶材表面对激光的吸收作为面热源,基于靶材内部的热传导,建立热传导模型;考虑对流传热,根据对流传热系数,建立边界条件;对所述热传导模型以及所述边界条件,基于给定的缩比模型参数,进行相似变换;根据作为面光源入射的激光能流密度,采用平顶光源对入射能流密度进行表示;根据给定的热响应缩比率,基于相似变换后的热传导模型、边界条件以及入射能流密度,建立缩比等效模型。本申请所建立激光等效损伤试验的通用缩比模型,能够准确的反应实际激光作用靶材过程中的温度场分布,精度高。

    光纤耦合装置及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118604950A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410765790.6

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提出了一种光纤耦合装置及其制备方法,该装置包括光纤耦合束和光纤接收输出端;光纤耦合束包括多根保偏光纤,每根保偏光纤的应力区所在的虚拟直线均呈水平30度角设置,耦合端熔融连接有毛细微准直透镜;光纤接收输出端包括光纤体,光纤体端部配置为六棱椎体。该制备方法包括:基于多根保偏光纤,配置每根保偏光纤的应力区所在的虚拟直线均呈水平30度角的束状排列;配置其一端熔融粘黏结成型,形成光纤耦合束;切割其耦合端并在耦合端熔融连接毛细微准直透镜;基于光纤,配置光纤体端部为六棱椎体,形成光纤接收输出端。本申请能够在实现小型化与偏振态维持的同时实现高效耦合,减少耦合损耗,提高耦合效率与可靠性。

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