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公开(公告)号:CN115051229B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210450366.3
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/1106
Abstract: 本发明属于一种超短脉冲激光锁模振荡器,为解决目前全光纤全保偏NPR锁模振荡器如何实现高功率锁模输出的问题,目前这方面的研究成果还未见报道,要实现高功率锁模输出受限于非线性积累和泵浦功率的技术问题。本发明提出一种高功率保偏全光纤锁模振荡器,包括光纤反射镜、偏振分束器、合束器、泵浦激光器、光纤滤波器和法拉第反射镜,光纤反射镜出射端与偏振分束器入射端相连,偏振分束器的透射端与合束器的输入端相连;偏振分束器与合束器之间的保偏光轴夹角大于0°小于45°,合束器的泵浦端与泵浦激光器相连,输出端通过增益光纤与光纤滤波器的输入端相连,光纤滤波器的输出端与法拉第反射镜的入射端相连。
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公开(公告)号:CN116202962A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310074701.9
申请日:2023-02-07
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于单个飞秒脉冲时间内的泵浦探测系统,以解决现有泵浦探测系统无法准确得到在一个泵浦光脉冲激发的时间尺度内材料物理变化的问题。具体包括飞秒激光光源、分束镜、泵浦光传输单元、探测光传输单元及光电探测器;飞秒激光光源发出脉冲激光经分束镜分为泵浦光和探测光;泵浦光传输单元包括沿泵浦光传输光路依次设置的第一反射镜、光延迟器、第二反射镜、第三反射镜及场镜;探测光传输单元包括沿探测光传输光路依次设置的1/2波片、偏振分束棱镜、第一凸透镜、空芯光子晶体光纤及第二凸透镜。本发明的泵浦探测系统进行了脉宽调整,使探测光拥有相比于泵浦光更短的脉冲宽度,可以测量在一个泵浦脉冲时间内待测材料物理性质变化。
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公开(公告)号:CN112670807B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202011391338.6
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及超快激光加工领域,具体涉及一种基于柔性传输输出的光纤超短脉冲激光系统及其装配方法,以解决现有技术中存在的超快激光光源难以实现柔性传输输出的问题。该系统包括依次连接的种子源及预放大模块、最后一级光纤放大器和激光压缩器,最后一级光纤放大器包括从该光纤放大器中扯出的柔性增益光纤、套装于柔性增益光纤外的光纤铠装套管以及熔接于柔性增益光纤输出端的光纤端帽;激光压缩器为可移动式激光压缩器;最后一级光纤放大器的光纤端帽固定安装在激光压缩器的入光口。
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公开(公告)号:CN113783080A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110896806.3
申请日:2021-08-05
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有分层可翻转结构的超短脉冲激光器,包括空间光路模块、光纤模块、控制模块、固定底板、旋转支座和旋转底板,固定底板上固定安装空间光路模块和旋转支座,且旋转支座位于空间光路模块的一侧,其垂直高度≥空间光路模块的高度,旋转底板位于固定底板的上方,且旋转底板的一侧与旋转支座铰接,从而形成旋转底板的旋转轴,光纤模块和控制模块均固定安装在旋转底板上表面。本发明减小了超短脉冲激光器的整体尺寸,降低了整体质量,并使其更易于调试;还可明显降低加工成本,并且也更易于控制机械加工精度,同时也会大幅减小后期自然时效变形,对超短脉冲激光器的长期工作稳定性有显著的提升。
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公开(公告)号:CN112421353A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011109438.5
申请日:2020-10-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种抑制增益窄化并获得超短脉冲放大输出的装置及调节方法,解决现有光纤飞秒激光器存在增益窄化效应,导致压缩脉宽受限的问题。装置包括锁模振荡器、一级单模光纤预放大器、光谱整形系统和主放大系统;一级单模光纤预放大器输入端与锁模振荡器连接,输出端设有第一准直透镜;光谱整形系统包括计算机、第一半波片、偏振分光棱镜、透射光栅、第二准直透镜和反射式空间光调制器,透射光栅位于偏振分光棱镜反射光路上;计算机控制反射式空间光调制器产生对入射激光光谱整形的灰度图像,整形后的激光原路返回并经偏振分光棱镜透射至主放大系统;主放大系统包括依次设置的反射镜组、多级放大器、第四准直透镜、光栅压缩器及第一高反射率镜。
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公开(公告)号:CN111969399A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010712483.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种基于Kagome空心光子晶体光纤的脉冲自压缩系统和耦合调节方法,解决现有飞秒激光器存在脉冲宽度不够窄、无法实现柔性传输的问题。该系统包括从左到右依次设置的近红外高反镜对、衰减器、聚焦透镜、带保护外层的kagome空心光子晶体光纤以及对kagome空心光子晶体光纤内部气腔气压调节的真空单元;近红外高反镜对用于对飞秒激光进行左右方向和高低方向的调节;衰减器用对飞秒激光进行功率衰减;聚焦透镜用于对飞秒激光光束发散角和光斑大小的调节;kagome空心光子晶体光纤的入口端和出口端分别通过空心光纤密封头进行密封;第一空心光纤密封头安装在五维调整架上,用于kagome空心光子晶体光纤入口端上下、前后、左右平移以及高低、左右的角度调整。
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公开(公告)号:CN109273972B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201811250408.9
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及激光技术和非线性光学领域,针对现有激光器输出平均功率、峰值功率低,锁模阈值高、脉冲宽或结构复杂等不足,提供一种全光纤飞秒激光器。激光器包括泵浦光源、波分复用器、增益光纤、低色散小模场非线性光纤、偏振分束器、带通滤波器和偏振控制器;低色散小模场非线性光纤的模场直径≤4.2μm;带通滤波器包括偏振相关隔离器、偏振保持光纤和起偏器;偏振相关隔离器、起偏器分别按45°角与偏振保持光纤的偏振光轴熔接;波分复用器、增益光纤、低色散小模场非线性光纤、偏振分束器、偏振相关隔离器、偏振保持光纤和起偏器依次连接构成全光纤环形腔;偏振控制器位于偏振分束器与偏振相关隔离器之间,和/或起偏器与波分复用器之间。
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公开(公告)号:CN106033864B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201510114774.1
申请日:2015-03-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 一种多级光纤放大器,包括盒体、设于盒体内的第一隔板、第二隔板和多个光纤器件;第一隔板和第二隔板将盒体内部分隔成第一收容腔、第二收容腔和第三收容腔,第一隔板和盒体固定连接,第二隔板和第一隔板转动连接,第二隔板可翻转;多个光纤器件分别安装于第一收容腔、第二收容腔和第三收容腔。上述多级光纤放大器,将所有与光纤放大有关的光纤器件都集成到盒体内,体积小,节约空间,尺寸较大的光纤器件和需要电控的光纤器件放到第一收容腔,电路和光纤分开处理,尺寸较小的光纤器件放置在第二收容腔和第三收容腔,实现了部件化结构,第二隔板采用翻页结构,将第二隔板翻开就可以对第二收容腔内光纤器件进行维护,安装维护较为方便。
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公开(公告)号:CN106033023A
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201510114773.7
申请日:2015-03-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种保偏光纤拍长测量方法,其包括如下步骤:S101、将光源保偏光纤尾纤和待测保偏光纤的输入端直接熔接,待测保偏光纤的输出端切平后和准直透镜相对;S103、使线偏振脉冲激光经光源保偏光纤从待测保偏光纤的输入端进入,从待测保偏光纤的输出端出射,并经准直透镜准直输入至自相关仪;S105、利用自相关仪测量获得线偏振脉冲激光在待测保偏光纤两光轴的脉冲延时差Δτ,并代入函数即可得出待测保偏光纤的拍长LB,其中,λ为线偏振脉冲激光的光波波长,L为待测保偏光纤的长度,c为真空中光速。本发明另外提供一种保偏光纤拍长测量系统。所述保偏光纤拍长测量方法操作过程简单、快捷,能够精确快速地测量待测保偏光纤的拍长。
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公开(公告)号:CN104505699A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410741702.5
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/10 , H01S3/0941 , G02F1/39
Abstract: 脉宽可调重频可调的窄线宽全光纤超短脉冲放大系统。本发明属于激光技术领域,是一种脉冲宽度可调和重复频率可调的窄线宽全光纤超短脉冲激光放大系统,该放大系统包括依次连接的窄线宽皮秒锁模激光振荡器、单模光纤放大器、第一光纤隔离器、可进行多路切换的光开关、多个连接啁啾光纤光栅的光纤环形器、光纤耦合器、第一双包层光纤放大器、第二光纤隔离器、可发射不同重复频率射频信号的声光调制器和第二双包层光纤放大器,其中各个光纤环形器的输入端分别与光开关的不同输出端连接,每个光纤环形器连接一个啁啾光纤光栅,各个啁啾光纤光栅的色散系数不同。本发明可以根据需要输出不同脉宽和不同重复频率的高能量超短脉冲激光。
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