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一种全光纤化激光混频器及其混频光纤激光器制造技术

技术编号:10367151 阅读:170 留言:0更新日期:2014-08-28 11:03
本发明专利技术涉及激光混频技术领域,尤其涉及一种全光纤化激光混频器及其混频光纤激光器。所述全光纤化激光混频器及其混频光纤激光器,利用梯度折射率光纤(Grin光纤)耦合技术,实现全光纤化的激光混频器,进而与光纤激光器相结合,可以实现全光纤化的混频光纤激光器。本装置可以实现对976nm掺Yb光纤激光器、1μm掺Yb光纤激光器、1.5μm铒掺共掺光纤激光器、1.9μm掺铥光纤激光器、2μm铥钬共掺光纤激光器、2.8μm掺Er ZBLAN光纤激光器、拉曼光纤激光器以及倍频/和频/差频激光器等线偏振窄线宽光纤激光器中的任意一种或两种进行全光纤化倍频、和频或差频,实现覆盖紫外光、可见光、近红外、中红外波段的全光纤化光纤激光器。

【技术实现步骤摘要】
一种全光纤化激光混频器及其混频光纤激光器
本专利技术涉及激光混频
,尤其涉及一种全光纤化激光混频器及其混频光纤激光器。
技术介绍
激光倍频、和频及差频等激光混频技术是实现许多新波长激光器的重要途径,通过倍频或和频可将中红外激光转变为近红外激光、将近红外激光转变为可见光、或将可见激光转变为紫外激光;通过激光差频,可将近红外激光转化为中红外激光,从而扩展激光谱线覆盖的范围。可见光和紫外激光器广泛应用于激光加工、激光医疗、激光显示、激光内雕等领域;中红外激光广泛应用于大气探测、激光医疗、红外对抗等领域。因而,激光混频技术在各波段激光的产生中有着重要的应用。当前激光混频的主流技术是利用非线性倍频/和频/差频晶体对二极管泵浦的固体激光器进行空间耦合的晶体混频来实现的,导致整个系统结构复杂、需要大量的空间准直耦合调试、机械稳定性不高,要保证系统稳定运转需要不定期调试维护。为了改善基于固体激光器泵浦的倍频/和频/差频激光器的热问题和稳定性,目前已有采用光纤激光器作为基频光进行激光混频,可以获得转化效率高、光束质量好、结构较为简单的混频激光输出。尽管如此,光纤激光器与倍频/和频/差本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种全光纤化激光混频器,其特征在于,包括依次耦合连接的:激光混频器输入光纤,用于输入混频所用的基频光;第一无芯光纤,用于对经所述激光混频器输入光纤输入的基频光进行扩束传输;第一Grin光纤,用于对经所述第一无芯光纤扩束传输后输入的基频光进行准直及聚焦;第二无芯光纤,用于对经所述第一Grin光纤准直及聚焦后的基频光进行聚焦传输;混频晶体,用于对经所述第二无芯光纤聚焦传输后输入的基频光进行非线性频率转换,产生混频激光;第三无芯光纤,用于对所述混频晶体产生的混频激光进行扩束传输;第二Grin光纤,用于对经所述第三无芯光纤扩束传输后输入的混频激光进行准直及聚焦;第四无芯光纤,用于对经所述第二Grin光...

【技术特征摘要】
1.一种全光纤化激光混频器,其特征在于,包括依次耦合连接的: 激光混频器输入光纤,用于输入混频所用的基频光; 第一无芯光纤,用于对经所述激光混频器输入光纤输入的基频光进行扩束传输; 第一 Grin光纤,用于对经所述第一无芯光纤扩束传输后输入的基频光进行准直及聚焦; 第二无芯光纤,用于对经所述第一 Grin光纤准直及聚焦后的基频光进行聚焦传输; 混频晶体,用于对经所述第二无芯光纤聚焦传输后输入的基频光进行非线性频率转换,产生混频激光; 第三无芯光纤,用于对所述混频晶体产生的混频激光进行扩束传输; 第二 Grin光纤,用于对经所述第三无芯光纤扩束传输后输入的混频激光进行准直及聚焦; 第四无芯光纤,用于对经所述第二 Grin光纤准直及聚焦后的混频激光进行聚焦传输; 激光混频器输出光纤,用于传输经所述第四无芯光纤聚焦传输后输入的混频激光; 光纤端帽,用于避免端面反射对系统造成损伤。2.如权利要求1所述的全光纤化激光混频器,其特征在于,所述高功率激光为线偏振窄线宽激光。3.如权利要求1所述的全光纤化激光混频器,其特征在于,所述激光混频器输入光纤为保偏光纤。4.如权利要求1所述的全光纤化激光混频器,其特征在于,所述激光混频器输出光纤为截止波长小于所述混频激光波长的保偏光纤。5.如权利要求1所述的全光纤化激光混频器,其特征在于,所述混频晶体的相位匹配波长与所述基频光的波长一致。6.一种混频光纤激光器,其特征在于,包括如权利要求1至4中任一权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:阮双琛郭春雨杜晨林欧阳德钦林怀钦刘伟琪
申请(专利权)人:深圳大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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