一种多谐振腔耦合的全光纤脉冲激光器

    公开(公告)号:CN106207723A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610743128.6

    申请日:2016-08-28

    Inventor: 王璞 刘伟 金东臣

    Abstract: 本发明公开一种多谐振腔耦合的全光纤脉冲激光器,包括:泵浦源、光纤合束器、第一反射型光纤布拉格光栅、第二反射型光纤布拉格光栅、第三反射型光纤布拉格光栅、第四反射型光纤布拉格光栅、第五反射型光纤布拉格光栅、第六反射型光纤布拉格光栅、第一增益光纤、第二增益光纤、第三增益光纤以及光隔离器,或包括:泵浦源、波分复用器、第一反射型光纤布拉格光栅、第二反射型光纤布拉格光栅、第四反射型光纤布拉格光栅、第五反射型光纤布拉格光栅、第六反射型光纤布拉格光栅、第一增益光纤、第二增益光纤、第三增益光纤、光隔离器以及环形器。采用本发明的技术方案,具有结构紧凑、能有效提高激光效率及输出稳定性的特点。

    一种双谐振腔全光纤锁模脉冲激光器

    公开(公告)号:CN103701022A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310701520.0

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种双谐振腔全光纤锁模脉冲激光器,属于激光技术、光纤光学及非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、波分复用器、第一增益光纤、第二增益光纤、可饱和吸收体、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、环形器、全反镜、分束器和滤波器,采用线性腔结构或者环形腔结构;相对于半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模、非线性偏振旋转(NPR、NPE)锁模技术,利用双谐振腔及可饱和吸收体直接输出激光锁模脉冲,设计简单、结构紧凑、节约成本、能有效提高系统输出的稳定性。

    可光纤输出的新型微片激光器

    公开(公告)号:CN103050870A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210395065.1

    申请日:2012-10-17

    Inventor: 王璞 金东臣

    Abstract: 本发明公开了一种可光纤输出的新型微片激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括激光二极管泵浦源、光纤输出系统、光学准直系统、激光增益介质以及光学元件。泵浦光通过光纤输出系统后进入光学准直系统准直,聚焦到增益介质上,增益介质前后放有镀膜的光学元件,增益介质和前后放有镀膜的光学元件形成三明治结构的激光谐振腔,激光谐振腔产生的激光沿泵浦光入射方向返回,再次通过光学准直系统,经由光纤输出系统输出。本发明的特点在于三明治微片结构使用光纤泵浦同时光纤输出,无需额外的输出装置,可纤芯泵浦或包层泵浦,大大提高系统的灵活性,同时这种结构还可以用于半导体可饱和吸收镜、单壁碳纳米管或石墨烯等材料进行脉冲调制,实现稳定脉冲输出。

    一种双谐振腔全光纤单频激光器

    公开(公告)号:CN103746279B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310703342.5

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种双谐振腔全光纤单频激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、增益光纤、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、全反镜、环形器、滤波器和分束器。本发明利用高掺杂稀土元素的增益光纤以及超短谐振腔结构实现单频,并采用外腔的掺杂稀土元素的增益光纤对超短谐振腔产生的单频激光进行放大,实现全光纤结构,具有高稳定性、高功率、高能量、高效率的特点。相对于传统的超短腔结构,如分布式反馈(DFB)和分布式反射(DBR),该设计结构简单、紧凑、稳定性好、输出功率高。

    一种双谐振腔全光纤单频激光器

    公开(公告)号:CN103746279A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310703342.5

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种双谐振腔全光纤单频激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、增益光纤、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、全反镜、环形器、滤波器和分束器。本发明利用高掺杂稀土元素的增益光纤以及超短谐振腔结构实现单频,并采用外腔的掺杂稀土元素的增益光纤对超短谐振腔产生的单频激光进行放大,实现全光纤结构,具有高稳定性、高功率、高能量、高效率的特点。相对于传统的超短腔结构,如分布式反馈(DFB)和分布式反射(DBR),该设计结构简单、紧凑、稳定性好、输出功率高。

    一种谐振腔交叉调制的全光纤脉冲激光器

    公开(公告)号:CN103701021A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310693030.0

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种谐振腔交叉调制的全光纤脉冲激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源(1)、光纤合束器(2)、波分复用器(2’)、第一增益光纤(3)、第二增益光纤(4)、反射型光纤布拉格光栅(5)(6)(7)(8)、光隔离器(9)、全反镜(0)、环形器(10)、滤波器(11)和光纤耦合器(12)。本发明利用掺杂稀土元素的光纤作为增益介质和可饱和吸收体,全光纤结构,具有高稳定性、高功率、高能量、高效率的特点。不同于声光、电光、半导体可饱和吸收镜(SESAM)和石墨烯(Graphene)调Q、锁模技术,利用增益光纤直接进行脉冲调制,设计简单、结构紧凑、节约成本,同时利用谐振腔交叉调制作用的双腔结构设计,能有效提高系统输出的稳定性。

    一种双谐振腔全光纤锁模脉冲激光器

    公开(公告)号:CN103701022B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201310701520.0

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种双谐振腔全光纤锁模脉冲激光器,属于激光技术、光纤光学及非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、波分复用器、第一增益光纤、第二增益光纤、可饱和吸收体、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、环形器、全反镜、分束器和滤波器,采用线性腔结构或者环形腔结构;相对于半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模、非线性偏振旋转(NPR、NPE)锁模技术,利用双谐振腔及可饱和吸收体直接输出激光锁模脉冲,设计简单、结构紧凑、节约成本、能有效提高系统输出的稳定性。

    可光纤输出的微片激光器

    公开(公告)号:CN103050870B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210395065.1

    申请日:2012-10-17

    Inventor: 王璞 金东臣

    Abstract: 本发明公开了一种可光纤输出的新型微片激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括激光二极管泵浦源、光纤输出系统、光学准直系统、激光增益介质以及光学元件。泵浦光通过光纤输出系统后进入光学准直系统准直,聚焦到增益介质上,增益介质前后放有镀膜的光学元件,增益介质和前后放有镀膜的光学元件形成三明治结构的激光谐振腔,激光谐振腔产生的激光沿泵浦光入射方向返回,再次通过光学准直系统,经由光纤输出系统输出。本发明的特点在于三明治微片结构使用光纤泵浦同时光纤输出,无需额外的输出装置,可纤芯泵浦或包层泵浦,大大提高系统的灵活性,同时这种结构还可以用于半导体可饱和吸收镜、单壁碳纳米管或石墨烯等材料进行脉冲调制,实现稳定脉冲输出。

    一种长谐振腔全光纤单频激光器

    公开(公告)号:CN103746280A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310703365.6

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种长谐振腔全光纤单频激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、波分复用器、增益光纤、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、全反镜、环形器、滤波器和分束器。本发明利用高掺杂稀土元素的增益光纤作为增益介质以及采用超短谐振腔作为F-P腔实现单频,全光纤结构,高稳定性、高功率、高能量以及高效率的特点。相对于传统的超短腔结构,如分布式反馈(DFB)和分布式反射(DBR),该设计结构简单、紧凑、稳定性好、输出功率高。

    一种全光纤脉冲复合双腔激光器

    公开(公告)号:CN107968306A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711327912.X

    申请日:2017-12-13

    Inventor: 王璞 王宇 金东臣

    CPC classification number: H01S3/0057 H01S3/06716 H01S3/0675

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤脉冲复合双腔激光器,包括泵浦源、光纤合束器、第一增益光纤、第二增益光纤、过渡光纤、第一反射型光纤布拉格光栅、第二反射型光纤布拉格光栅、第三反射型光纤布拉格光栅、第四反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、激光分束器。本发明利用掺杂稀土元素的光纤作为增益介质和可饱和吸收体,同时利用小芯径增益光纤作为脉冲产生的核心并且保证单模运转,大芯径增益光纤作为功率放大器,可以降低非线性效应的影响,小芯径和大芯径光纤通过过渡光纤实现模场适配熔接易于漂白内腔获得窄脉冲输出;本发明也是全光纤结构,具有高稳定性、高功率、高能量、高效率的特点。

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