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国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

2025-04-02

基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

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光纤激光器具有转换效率高、光束质量好、热管理方便、结构紧凑等优点,在工业和国防领域有广泛的应用前景。受抽运二极管亮度的限制,采用激光二极管抽运的传统高功率掺镱光纤激光器的输出一直限制在千瓦级水平。采用1018nm的光纤激光器抽运掺镱光纤(YDF)是产生更高功率输出的有效方式。

高功率1018 nm 连续掺镱光纤激光器   高功率1018 nm 连续掺镱光纤激光器   高功率1018 nm 连续掺镱光纤激光器  
高功率1018 nm 连续掺镱光纤激光器  

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成功搭建了高功率1018nm连续掺镱光纤激光器,通过合理地择增益光纤长度,有效地抑制了ase。实验获得了300w最高输出功率,斜率效率为81%。

百瓦级掺镱双包层光纤激光器 百瓦级掺镱双包层光纤激光器 百瓦级掺镱双包层光纤激光器
百瓦级掺镱双包层光纤激光器

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百瓦级掺镱双包层光纤激光器

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采用高功率975nm多模半导体激光器(ld)作为抽运源,以大模场掺yb3+双包层光纤(ydcf)作为激光增益介质,运用能够承受较高功率运行的利特罗(littrow)光栅外腔调谐结构,实现了宽带可调谐激光输出。实验中,双包层光纤采用最优光纤长度14m,光栅经仔细调整后有效入纤反馈效率约20%,当入纤抽运功率约1.3w时,激光器达到阈值并开始振荡。通过连续旋转光栅,激光输出波长能在1046~1121nm之间实现可调谐,可调范围达75nm。当入纤抽运功率为48w时,在1089nm波长处获得最大输出功率23.7w,相应斜率效率为53%。最后,基于数值模拟简单地分析了激光输出特性,实验结果与数值模拟结果基本保持一致。

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高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器

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高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器 4.5

高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器 高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器 高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器

高功率线偏振皮秒脉冲激光光源在工业加工、相干光束合成和非线性光学等领域有广泛的应用。报道了基于半导体可饱和吸收镜锁模的高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器。激光器采用两级主振荡功率放大(mopa)结构。种子源采用环形腔结构,在抽运功率为200mw时,获得了重复频率为40mhz、脉冲宽度为20ps的锁模脉冲输出,平均输出功率为12mw,中心波长为1038.2nm,光谱宽度为1.7nm,光谱明显的陡沿结构表明在全正色散光纤激光器中形成了耗散孤子。经过两级双包层保偏掺镱光纤放大器,获得了平均功率为5w的输出,相应的单脉冲能量和峰值功率分别为125nj和6.25kw。在最大输出功率时,没有出现受激拉曼散射等非线性现象,此时激光脉冲光谱宽度为3.1nm,脉冲宽度为20ps,偏振消光比为20db。

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热门文档 国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器

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高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器 4.5

高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器 高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器 高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器

采用四级主振荡功率放大(mopa)结构,研制了高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器。种子源采用基于非线性偏振旋转(npr)效应的被动锁模光纤激光器,中心波长为1062.8nm,重复频率为17.51mhz,谱线宽度为5nm,平均功率为7.14mw。为了抑制功率放大过程中的非线性效应,通过全光纤重复频率扩展器将种子脉冲激光的重复频率提高到281.7mhz。主功率放大级以长度为4.8m的大模场面积掺镱双包层光纤作为增益介质。在抽运功率为60w时,获得的最大平均输出功率为31.2w,光光转换效率为52%。输出激光脉冲的中心波长为1063.7nm,脉冲宽度为10.2ps,重复频率为281.7mhz,谱线宽度为7nm,并对激光脉冲的时域和频域特性进行了分析。

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980nm单模掺镱光纤激光器

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从速率方程出发,理论推导了准三能级掺镱光纤激光器的斜效率,泵浦阈值功率,最佳光纤长度和输出功率的表达式,并理论分析了掺镱光纤中的准三能级和四能级增益关系,为抑制四能级起振提供理论依据。根据理论分析结果,实验中选定了光纤最佳长度、腔镜反射率等参数,最终获得最大输出功率为372mw的980nm单模激光输出,斜效率为21.2%,实验结果与数值模拟结果一致。此外,还对激光器的自脉动效应和不稳定性进行了简单分析。

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可调谐掺铥双包层光纤激光器实验研究

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可调谐掺铥双包层光纤激光器实验研究 4.4

可调谐掺铥双包层光纤激光器实验研究 可调谐掺铥双包层光纤激光器实验研究 可调谐掺铥双包层光纤激光器实验研究

利用785nm激光二极管作为泵浦源,对长度为4.5m,纤芯直径为20μm,内包层截面为d形的掺铥双包层光纤进行可调谐实验研究.通过使用闪耀光栅作为选频元件,利用后向littrow结构,获得波长在2μm附近最大105nm范围内的可调谐输出,且在可调谐范围内,各激光光谱线宽均约2.2nm.结果表明,可调谐波长范围除与光纤荧光谱有关外,还与闪耀光栅特性参数直接相关.

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端面泵浦掺镱双包层光纤激光器功率输出特性研究

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端面泵浦掺镱双包层光纤激光器功率输出特性研究 4.8

端面泵浦掺镱双包层光纤激光器功率输出特性研究 端面泵浦掺镱双包层光纤激光器功率输出特性研究 端面泵浦掺镱双包层光纤激光器功率输出特性研究

基于端面泵浦掺镱双包层光纤激光器的速率方程,应用matlab语言编程,分别数值模拟了功率为60瓦前端泵浦、后端泵浦和双端都为30瓦泵浦时掺镱双包层光纤激光器对应的功率输出特性和粒子数密度值特性,增大不同端面输入功率观察输出功率特性,研究得到后端泵浦上能级粒子数分布平坦,输出功率较大,为50.4705瓦。并且增大输入功率时得到双端泵浦输出功率较大。研究结论为提高掺镱双包层光纤激光器功率输出提供理论和实验参考。

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器 4.5

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报道了一台适用于分布式光纤传感的全光纤激光器。激光器基于主振荡功率放大(mopa)技术,种子光源为半导体激光器,放大器为掺铒光纤放大器。实现了重复频率和脉冲宽度分别独立可调的激光输出,中心波长为1550nm,光谱的3db带宽小于0.2nm,获得的最高峰值功率为1.1kw,输出的激光脉冲中放大自发辐射(ase)功率分数的最大值低于10%。

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精华文档 国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

980nm双包层光子晶体光纤激光器

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980nm双包层光子晶体光纤激光器 4.5

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采用内包层直径为200μm、纤芯直径40μm,长度45cm的掺镱双包层光子晶体光纤作为增益介质,915nm激光二极管(ld)泵浦源,实现了运转于准三能级系统的980nm连续激光输出。双端输出时,总输出功率为463.3mw,斜效率为17.8%;单端输出时,输出功率为543mw,斜效率为11.6%。

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Liekki公司推出掺镱光纤激光器光路模块

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Liekki公司推出掺镱光纤激光器光路模块 4.6

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全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器

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建立了双包层调q光纤激光器的速率方程,并利用一个全光纤化的声光调q光纤激光器作为种子源,双包层掺镱保偏光纤作为增益介质,研制了一个全光纤化的高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器。在泵浦功率38.4w,偏振种子激光功率0.6w,重复频率40khz,脉冲宽度为30ns时,获得了偏振激光输出29.8w,偏振消光比大于10db。在高功率输出时,激光光束质量因子(m2)达到了1.32。

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275W MOPA结构全光纤窄线宽掺镱光纤激光器

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275W MOPA结构全光纤窄线宽掺镱光纤激光器 4.7

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高功率窄线宽激光在相干合成、非线性频率转换、激光雷达、重力波探测等领域有着广泛的应用。光纤激光具有出光阈值低、电光效率高、光束质量好等优点,使其得到飞速发展。基于主振荡功率放大(mopa)结构的全光纤激光器,无需空间光路调节,不仅兼有一般光纤激光的优点,还有结构

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光纤激光器(尾纤激光器)

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光纤激光器(尾纤激光器) 4.5

光纤激光器(尾纤激光器)

上海磐川光电科技有限公司 光纤激光器(带尾纤激光器) 产品说明书 光纤激光器(尾纤激光器)型号:pl-6598fibr 专业术语:光纤激光器 俗称:带尾纤激光器,尾纤激光模组,通讯光纤激光头 产品特点:*半导体激光管芯; *智能调制电路; *高效透过率光学系统; *低功耗,高效能光功率输出; *光斑模式tem; 应用领域:光纤通讯,特殊环境下工业标线定位,防伪检测,机械、石材切割金属锯 床、smt/电路板的对刀、标线、定位、对齐等 技术参数:型号:pl-6598fibr 波长635nm-1550nm激励方式电激励 输出功率5-200mw光斑模式圆点状 运行方式连续工作激光器供电电压dc3-5v 工作电流20-300ma光学透镜光学镀膜玻璃透镜 光束发散度0.1~1mrad光斑模式tem 直线度≥1/5000线宽≤1.0mm/

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全固光子带隙光纤滤波1126nm掺镱光纤激光器

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全固光子带隙光纤滤波1126nm掺镱光纤激光器 4.7

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利用全固光子带隙光纤(all-solidphotonicbandgapfiber,as-pbgf),以及光纤光栅对组成谐振腔强制选频,得到输出波长为1126nm、输出功率为1.81mw的全光纤化掺镱光纤移频激光器.as-pb-gf的禁带介于1030~1124nm,恰好可压制掺镱光纤的常规强增益波段.介于禁带范围的放大自发辐射得到很好压制,输出激光高于残余辐射近50db.

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多芯双包层光纤激光器相干合束纤芯最优化排布

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基于衍射理论推导出多芯双包层光纤激光器的远场相干光光强理论模型,并在此基础之上,系统地分析比较了纤芯不同排布方式的合束效果,重点研究了纤芯的单层圆环排布、多层圆环排布、方形排布、正六边形堆积排布4种方案的合束效果,及在一定纤芯排布下纤芯直径、纤芯轴间距、出射平面与衍射平面间距离、波长对合束效果的影响。研究发现:在纤芯数目一定的情况下,单层圆环排布的合束效果最优,其次是方阵排布;纤芯数目越多,截面利用率越高,可获得更大合束最大光强;方阵排布方式及正六边形堆积排布方式可有效提高截面利用率;增大纤芯直径,减小纤芯轴间距、减小出射平面与衍射平面间的距离、减小波长可以获得更好的合束效果。

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1.2 kW连续光纤激光器实验研究

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掺yb光纤激光器输出功率的继续增长会受到非线性效应、光学损伤和热损伤等因素的限制。文中报道了实现千瓦级功率输出的包层泵浦掺yb光纤激光器。该激光器成功解决了以上限制因素,采用双端泵浦技术和大模面积双包层掺yb光纤,在1.08μm附近获得了高功率连续激光输出,输出功率达1.2kw,光-光斜效率78.6%,达到目前国内最高水平。

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基于SESAM的被动调Q光纤光栅掺铒光纤激光器

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基于SESAM的被动调Q光纤光栅掺铒光纤激光器 4.7

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提出并研究了一种线性腔结构的基于sesam(半导体可饱和吸收镜)的被动调q光纤光栅掺铒光纤激光器,该激光器无需采用偏振控制器控制激光偏振态,简化了调q激光器的结构。该激光器的中心波长为1549.975nm,阈值功率为143mw,斜效率为1.2%。当泵浦功率从149mw增加到180mw时,脉冲重复频率从5.431khz增加到9.778khz。当泵浦功率为155mw时,激光脉冲的能量为5.6nj,重复频率为6.538khz,脉冲宽度为40μs。

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基于多模光纤滤波器的可调谐掺铒光纤激光器

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研究了一种新型、全光纤、宽带可调谐环形腔掺铒光纤激光器。该激光器利用由单模-多模-单模光纤组成的滤波器实现波长可调谐及激光器的全光纤结构。该滤波器将多模光纤缠绕在偏振控制器上,两端分别与一段单模光纤相连,通过调整偏振控制器的状态,实现了中心波长1542~1560nm的不同激光输出。单波长连续可调谐激光器的波长可调范围为18nm,边模抑制比大于40db,3db线宽为0.096nm;进一步调整偏振控制器的状态和抽运功率,实验同时得到了连续可调谐的双波长、三波长等多波长激光输出。对于可调谐的多波长激光器,通过调整偏振控制器的状态,可实现波长间隔及输出中心波长两者可调。

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全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器

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报道了一种结构紧凑的自调q双包层er-yb共掺光纤(eydf)环形激光器。利用双包层eydf同时作为增益光纤和可饱和吸收体,光纤光栅(fbg)作为波长选择器,实现了中心波长1539.80nm的稳定自调q脉冲输出。自调q运转可在泵浦功率376~1'208mw的较大范围内获得,调q重复频率从7.40khz到64.2khz连续可调谐。自调q最短脉冲宽度为1.8μs,最大单脉冲能量为1.65μj,最大平均输出功率为81.3mw,调q脉冲的频谱信噪比(snr)最高可达60db。

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全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器

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光纤激光器的夏季保养

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光纤激光器的夏季保养 激光器是将电能转换为光能的装置,内部构成涉及光、机、电、 算等多个学科和领域。光纤激光器相对其它类型激光器,对环境要求 较低,但也必须保证使用环境符合要求,自身的防护措施能切实起到 防护作用。 夏季温度高、空气湿度大,是激光器故障高发的季节。统计显示, 高功率激光器故障,多与用户的操作顺序、设备运行环境相关,为防 止故障发生,减少故障时间及其带来的损失,请注意如下三个方面。 一、保证机箱密封。 光纤激光器的机箱采用了封闭式设计,安装有机箱空调或除湿器, 以保证机箱内的各个元件处于相对稳定安全的温湿度环境下。 如果机箱没有处于密闭状态,则机箱外的高温高湿的空气就能进 入机箱内部,在遇到内部通水冷却的元件时,则在其表面遇冷凝结, 造成可能的损害。 二、进行开机预热。 激光器机箱不可能做到完全密闭,使用结束后断电,机箱空调停 止运转,外部的湿热空气可以逐渐渗

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多芯光纤激光器的研究

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阐述了多芯光纤的优点和结构,介绍了多芯光纤激光器达到大的输出功率的机理和同相位模式的选模和耦合原理,最后介绍了近年多芯光纤激光器的研究进展。

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光纤激光器的泵浦源

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光纤激光器的泵浦源 4.4

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根据光纤激光器的特殊结构,提出了光纤激光器泵浦源的不同种类,并给出了选择泵浦源的标准,以及其对应的效率。

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赵攀

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国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器文辑: 是赵攀根据数聚超市为大家精心整理的相关国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器
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