光纤激光器以光纤为增益介质,输出激光的光束质量主要由光纤的纤芯直径和数值孔径决定,由于光纤极大的表面积与体积比值,因此很容易对其在高功率输出时的热效应进行有效地管理。同时,正由于光纤激光器中光纤极大的表面积与体积比值,散热性能也非常好,因此几乎不存在热透镜效应。因此,与传统的固体激光器相比,光纤激光器在高功率输出时可达到接近衍射极限的高光束质量。在电光转换效率方面,光纤激光器的电光转换效率可以高达28%,远高于半导体泵浦的YAG激光器15%的电光转换效率及CO2激光器10%的电光转换效率,也高于碟片机用激光器的20%的电光转换效率。光纤激光器的器件结构简单,体积小巧,使用灵活方便。双包层光纤激光器由于采用柔软的掺杂光纤本身作为激光介质,泵浦源也是采用体积小巧易于模块化的高功率半导体激光器,因此稳定性好,体积小,使用灵活方便。
光纤激光器还具有波长可调谐、高可靠性、免于维护、尾纤输出和使用寿命长等优点,是一种新型的优质激光光源,已引起人们的广泛关注[3],已经形成的光纤激光器产品类型包括:连续激光、脉冲激光、单偏振激光、单频激光、超短脉冲激光和白光超连续光源等。其应用覆盖材料处理、医疗、印刷、雷达、通信、激光切割、精密加工、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接、工业造船、大型基础建设、航空航天、军事国防安全等多个领域,市场需求也越来越大。据统计,2010年光纤激光器已约占据整个激光器市场的25%,年销售额近7亿美元。如此庞大的市场需求,光纤激光器的研究已成激光器领域的研究热点。 解读词条背后的知识