一种矢量孤子光纤激光器、控制方法及其应用

    公开(公告)号:CN114188804B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111291826.4

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明属于光纤激光器技术领域,涉及一种矢量孤子光纤激光器、控制方法及其应用,激光器包括依次连接的激光发出组件、波分复用器、增益光纤、偏振无关隔离器、锁模组件、耦合器以及模式转换组件,模式转换组件包括第二偏振控制器、长周期光纤光栅、第三偏振控制器、光纤准直器、偏振片以及相机组成。本发明实验腔不含任何偏振元件,结构更加简单,紧凑,损伤阈值更高,基于长周期光纤光栅的模式转换功能可以实现高纯度的超快柱矢量光束。该方式产生柱矢量光束具有损耗小,宽带宽,高纯度以及输出稳定,超快柱矢量光束结合了超快脉冲和柱矢量光束的优点,有着广泛的应用价值。

    一种大能量全光纤时空锁模激光器及其控制方法、应用

    公开(公告)号:CN114188809A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111286820.8

    申请日:2021-11-02

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/11 H01S3/067

    摘要: 本发明属于光纤激光器技术领域,公开了一种大能量全光纤时空锁模激光器及其控制方法、应用,包括多模泵浦源、波分复用器、掺镱少模增益光纤、7:3输出耦合器、偏振控制器和偏振敏感隔离器。所述多模泵浦源经过渐变折射率多模光纤接入波分复用器,波分复用器与掺镱少模增益光纤熔接,掺镱少模增益光纤与7:3输出耦合器熔接,7:3输出耦合器与偏振敏感隔离器熔接,所述偏振敏感隔离器与波分复用器熔接。本发明减小了激光腔内的损耗同时引入光谱滤波的效果,使光纤激光器在1微米波段更容易实现模式锁定,实现了大能量耗散孤子的输出,具有结构简单、利于全光纤集成化、高平均功率输出、大脉冲能量和便于实现稳定锁模的优点。

    一种锥形SMS结构的谐波锁模光纤激光器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114188808A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111286800.0

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明属于光纤激光器技术领域,公开了一种锥形SMS结构的谐波锁模光纤激光器及其控制方法,锥形SMS结构的谐波锁模光纤激光器中锥形SMS结构与输出耦合器熔接,输出耦合器与波分复用器熔接;波分复用器与掺铒增益光纤熔接,掺铒增益光纤与偏振无关隔离器熔接,偏振无关隔离器与第一偏振控制器熔接,第一偏振控制器与锥形SMS结构熔接。本发明的光纤激光器具有全光纤结构、易于集成化、损伤阈值高、且能实现稳定谐波锁模并产生高重复频率的优点。本发明的激光器通过调节泵浦功率和锥形SMS结构中GIMF中激光的偏振态,实现了高重复频率的谐波锁模。

    一种矢量孤子光纤激光器、控制方法及其应用

    公开(公告)号:CN114188804A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111291826.4

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明属于光纤激光器技术领域,涉及一种矢量孤子光纤激光器、控制方法及其应用,激光器包括依次连接的激光发出组件、波分复用器、增益光纤、偏振无关隔离器、锁模组件、耦合器以及模式转换组件,模式转换组件包括第二偏振控制器、长周期光纤光栅、第三偏振控制器、光纤准直器、偏振片以及相机组成。本发明实验腔不含任何偏振元件,结构更加简单,紧凑,损伤阈值更高,基于长周期光纤光栅的模式转换功能可以实现高纯度的超快柱矢量光束。该方式产生柱矢量光束具有损耗小,宽带宽,高纯度以及输出稳定,超快柱矢量光束结合了超快脉冲和柱矢量光束的优点,有着广泛的应用价值。

    一种复合薄膜及其制备方法和自启动锁模光纤激光装置

    公开(公告)号:CN110994346B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201911323246.1

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本申请属于光纤激光器技术领域,特别是涉及一种复合薄膜及其制备方法和自启动锁模光纤激光装置。由于掺杂稀土原子的增益光纤造价昂贵,因此该光纤激光器的成本也非常高昂,同时长的增益光纤会导致锁模脉冲凯莉边带极其明显,最终会引起孤子脉冲之间的相互作用,造成脉冲的定时抖动,加剧长距离通信的误码率,不利于通信质量的提高。本申请提供了一种复合薄膜,所述复合薄膜由如下重量份的原料组成:聚乙烯吡咯烷酮3~11份、乙二醇16~24份、氢氧化钠76~84份、氯化铋2~10份、氯化锑1~9份和亚碲酸钠11~19份。具有弱的凯莉边带,高抗损伤阈值,可以实现自启动锁模,易操作,脉冲窄,稳定性好。

    基于螺旋机构的可调谐锁模光纤激光器、制备、输出方法

    公开(公告)号:CN113131318A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110243647.7

    申请日:2021-03-05

    摘要: 本发明属于光纤激光器技术领域,公开了一种基于螺旋机构的可调谐锁模光纤激光器、制备、输出方法,基于螺旋机构的可调谐锁模光纤激光器由泵浦源、波分复用器、增益光纤、输出耦合器、螺旋机构、单模‑多模‑单模即SMS结构、隔离器以及可饱和吸收体组成;泵浦源为基础光源,用于对激光工作物质进行激励;所述泵浦源经过光纤接入波分复用器;所述波分复用器、增益光纤、输出耦合器、SMS结构、隔离器、可饱和吸收体、接入组成光纤环形腔结构;所述SMS结构两端单模光纤与所述螺旋机构相连。本发明提供了一种低成本、受环境影响小、便于集成度化、参数可量化、可微调、稳定性好、结构简单且利于实现和制造的可调谐的锁模光纤激光器。

    高效率的叠阵型半导体激光器

    公开(公告)号:CN112260053A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011146514.X

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: H01S5/00 H01S5/022

    摘要: 本发明涉及光纤耦合技术领域,尤其涉及一种高效率的叠阵型半导体激光器,包括激光源、光束整形组件、会聚透镜、鲍威尔棱镜组件和光纤;所述激光源发出的光束经过光束整形组件进行整形;整形后的光束经会聚透镜会聚,会聚后光束经过鲍威尔棱镜组件进行光束整形可以耦合进光纤的光束。本发明系统结构简单,便于操作,减少了操作步骤,光纤耦合效率达到84.3%。

    一种基于双光束结构的局域空心四阱系统

    公开(公告)号:CN109613708B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910039845.4

    申请日:2019-01-16

    IPC分类号: G02B27/09 G02B26/08 G21K1/06

    摘要: 本发明涉及了应用光学技术、光束整形领域以及生物操控领域,尤其涉及一种基于双光束结构的局域空心四阱系统,包括激光源、光束整形组件、空心光束生成组件、分光组件和反射镜组件;所述空心光束生成组件包括第一双锥空心整形透镜和第二双锥空心整形透镜;激光源出射的激光经过光束整形组件进行光束准直整形,准直整形后入射的激光束经过空心光束生成组件被分成双空心光束,双空心光束通过分光组件分成两束双空心光束后,通过反射镜组件反射后,形成可调谐的局域空心四阱结构的激光阱。本发明结构简单、便于操作、成本较低,并且拓展了光学捕获微粒的适用性。

    基于双光束激光阱的可调谐局域空心光束光镊系统

    公开(公告)号:CN108919500B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201811090938.1

    申请日:2018-09-19

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/10 G02B17/08

    摘要: 本发明涉及一种双光束激光阱的可调谐局域空心光束光镊系统,其包括激光源、光束整形组件、分光组件、反射镜组件、空心光束生成组件和空心光束会聚组件;空心光束生成组件包括第一双锥透镜和第二双锥透镜;空心光束会聚组件包括第一抛物曲面镜和第二抛物曲面镜;激光源发出的光束经过光束整形组件进行整形;再经过分光组件分为第一光束和第二光束;第一光束和第二光束分别经过反射镜组件后入射第一双锥透镜和第二双锥透镜,再分别经过第一抛物曲面镜和第二抛物曲面镜,经过第一抛物曲面镜和第二抛物曲面镜会聚后的光束形成可调谐的局域空心光束。本发明系统结构简单、便于操作、成本较低,提高了对空气中微粒的操纵性。

    一种共焦光学激光阱的微结构光束调控系统

    公开(公告)号:CN110085344B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201910397279.4

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: G21K1/02 G21K1/06

    摘要: 本申请涉及一种共焦光学激光阱的微结构光束调控系统。目前单光束限制了系统的工作距离、稳定性和与其他测量技术集成的灵活性;双光束往往会占用更多的空间,增加成本。本申请提供了一种共焦光学激光阱的微结构光束调控系统,包括依次排列的激光发出组件、激光整合组件、空心光束生成调控组件和共焦系统组件;空心光束生成调控组件包括第一轴棱锥透镜和第二轴棱锥透镜;共焦系统组件包括第一聚焦元件和第二聚焦元件;激光发出组件、激光整合组件、第一轴棱锥透镜、第二轴棱锥透镜、第一聚焦元件与第二聚焦元件依次排列;第一轴棱锥透镜与第二轴棱锥透镜锥顶对称设置。结构简单、便于对粒子的稳定限制和引导操控、成本较低。