用于掺铒放大器的少模光纤以及使用该光纤的放大器

    公开(公告)号:CN104185804B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201380005301.7

    申请日:2013-01-08

    IPC分类号: G02B6/02 H01S3/067

    摘要: 本申请公开了用于掺铒放大器的少模光纤以及使用该光纤的放大器。根据一些实施例,光纤包括:(i)掺杂了大于300ppm的Er2O3和至少0.5重量%Al2O3的玻璃纤芯,其具有从大约3μm至大约15μm的半径R、相对于玻璃包层的介于大约0.3%至2%之间的相对折射率Δ1MAX、在1550nm下介于10μm2和100μm2之间的LP01模有效面积,玻璃纤芯半径R1和折射率被选择以使纤芯能够支持在1550nm波长下具有X数量的LP模的光信号的传播和传输,其中X是大于1并且不大于20的整数;以及(ii)围在周围并与玻璃纤芯直接接触的玻璃。根据另一个实施例,光纤包括(i)掺杂了大于700ppm的Er2O3、至少0.5重量%的Al2O3以及0‑25重量%GeO2的玻璃纤芯,其具有半径3μm≤R1≤15μm、相对于玻璃包层的0.7%至1.5%的最大相对折射率变化Δ1MAX、在1550nm下介于50μm2和150μm2之间的LP01模的有效面积,所述玻璃纤芯支持在1550nm波长下具有X数量的LP模的光信号的传播和传输,其中X是在1550nm波长下大于1且小于20的整数;以及(ii)围住所述玻璃纤芯并直接接触所述玻璃纤芯的玻璃包层。

    一种光纤包层光功率剥除装置及剥除方法

    公开(公告)号:CN108808430A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810614109.2

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/04

    摘要: 一种光纤包层光功率剥除装置及剥除方法,涉及激光领域,解决了现有包层光功率剥除装置存在的可能会增加激光器的附加损耗以及光纤机械性能降低、空气导热性能差的问题。该剥离装置包括光纤套管、放置于光纤套管中的双包层光纤;双包层光纤穿过密封口,密封口用密封胶密封;位于光纤套管中的包层光泄漏部分去除了涂覆层和外包层,包层光泄漏部分悬于气体通道中。气体通道中充满散射气体,散射气体在气体通道中循环,散射气体中包含有散射粒子,运动的散射粒子与包层光泄漏部分接触并对包层光进行散射,散射后的包层光被光纤套管内的吸光层吸收,达到光纤包层光功率剥除。本发明不破坏双包层光纤,空气导热性能好,具有良好的包层光剥除及散热效果。

    一种基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN108007377A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711444899.6

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G01B11/16 H01S3/067

    CPC分类号: G01B11/16 H01S3/06708

    摘要: 本发明公开了一种基于细芯光纤激光器应变测试系统,包括泵浦源,泵浦源的输出端与波分复用器的输入端连接,并且波分复用器的输出端与EDF的输入端连接,EDF的输出端与耦合器的输入端连接,并且耦合器的输入端与光谱仪的输出端连接,耦合器的输出端与细芯光纤的输入端连接,并且细芯光纤的输出端与波分复用器的输入端连接,涉及细芯光纤激光器的应变测试技术领域。该基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法,可以更好的对细芯光纤形式的激光器进行应变测试实验,改变了该方面应变测试实验还依次存在极大缺陷的问题,更好的为研究学者的研究提供了依据,促进了对光纤激光器的发展,更加的推动了我国科研事业的进步。

    泵浦光泄漏装置及光纤激光器

    公开(公告)号:CN107482426A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610400999.8

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明提供一种泵浦光泄漏装置,其包括双包层光纤以及光学胶,所述双包层光纤包括纤芯、套设于所述纤芯上的内包层以及套设于所述内包层上的外包层,所述双包层光纤上去除部分外包层形成有泵浦光泄漏部,位于所述泵浦光泄漏部的内包层曝露于外界环境中,所述双包层激光传输的激光最先通过的所述泵浦光泄漏部的一端为初始泄漏点。所述光学胶覆盖部分泵浦光泄漏部,其中位于所述初始泄漏点的泵浦光泄漏部露出于所述光学胶外,所述光学胶的折射率大于所述内包层的折射率。本发明还提供应用上述泵浦光泄漏装置的光纤激光器。本发明中的光学胶在长时间使用后也不会发黄,提高了光纤激光器的寿命。

    一种海洋探测用568nm515nm708,7nm1136nm七波长激光器

    公开(公告)号:CN107465083A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710906530.6

    申请日:2017-09-29

    摘要: 一种海洋探测用568nm515nm708,7nm1136nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2272nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1884nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ568nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成568nm、515nm、708,7 nm、1136nm、1030nm、2272nm、1884nm七波长光纤激光器。

    具有端面反射结构的二维纳米材料锁模全光纤激光器

    公开(公告)号:CN107370012A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710664743.2

    申请日:2017-08-07

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/08 H01S3/11

    摘要: 本发明实施例涉及一种具有端面反射结构的二维纳米材料锁模全光纤激光器,包括:泵浦源、波分复用器、光纤光栅、增益光纤、可饱和吸收体和隔离器;泵浦源输出的泵浦光经过波分复用器、光纤光栅入射到增益光纤,被增益光纤增益放大,增益光纤输出激光,入射到可饱和吸收体;激光与可饱和吸收体相互作用,并被可饱和吸收体端面的金膜反射,反射后的激光被光纤光栅反射,激光在光纤光栅和金膜之间被多次放大,激光经过光纤光栅时,光纤光栅对激光部分透射,透射出的激光进入波分复用器,波分复用器对不同波长的激光进行分离,被分离后的激光进入隔离器,输出脉冲宽度为飞秒级的锁模激光。