一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器制造技术

技术编号:13589392 阅读:94 留言:0更新日期:2016-08-25 16:23
一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光485nm输出,最后输出485nm、532nm双波长光纤激光输出。

【技术实现步骤摘要】

:激光器与应用
技术背景:485nm、532nm双波长激光,是用于风速仪用光谱检测、激光源、物化分析等应用的激光,它可作为风速仪用光纤传485nm、532nm双波长感器的分析检测等应用光源,它还用于风速仪用光通讯等激光与光电子领域;光纤激光器作为第三代激光技术的代表,具有玻璃光纤制造成本低与光纤的可饶性、玻璃材料具有极低的体积面积比,散热快、损耗低与转换效率较高等优点,应用范围不断扩大。
技术实现思路
:一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光485nm输出,最后输出485nm、532nm双波长光纤激光输出。方案一、485nmmmm四波长光纤激光器结构。设置信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm发生四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔的结构,从其输入端依次设置三波长输入镜、485nm四波混频周期极化铌酸锂激光晶体、485nm输出镜、485nm聚焦耦合输出镜,485nm聚焦耦合输出镜耦合接入485nm输出光纤。方案二、设置532nm激光分束光纤圈在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出。方案三、设置1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔设置1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔,从其输入端起依次设置:三级光纤输入镜、1064nm参量振荡基频激光晶体、参量振荡输入镜、1319nm周期极化铌酸锂激光晶体、1319nm输出镜、与输出端的1319nm聚焦耦合输出镜,由此构成1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔.方案四、设置532nm激光谐振腔设置532nm激光谐振腔,从其输入端起依次设置:二级输入镜、532nm基频
激光晶体、532nm倍频激光晶体、532nm输出镜21与输出端的532nm聚焦耦合输出镜,由此构成532nm激光谐振腔。方案五、设置1064nm谐振腔设置1064nm谐振腔,设置1064nm谐振腔,从其输入端起依次设置:一级输入镜、1064nm激光晶体、1064nm输出镜11与输出端的1064nm聚焦耦合输出镜,由此构成1064nm谐振腔。方案六、设置三级光纤结构设置三级光纤结构,三级光纤结构由一级光纤圈、二级光纤圈与三级光纤圈连接一体而成,一级光纤圈通过808nm泵浦耦合器连接在半导体模块上,半导体模块由半导体模块电源供电,上述全部光学元件都安装在光学轨道及光机具上,在光学轨道及光机具上设置风扇3。方案七、工作过程半导体模块电源供电给半导体模块供电,半导体模块发射808nm激光经808nm泵浦耦合器耦合进入一级光纤圈,从而进入三级光纤结构的二级光纤圈与三级光纤圈,808nm激光在三级光纤结构中得到增益,从由三级光纤圈引出三级光纤输出端,输入808nm激光进入1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔,经1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔的1064nm参量振荡基频激光晶体生成的1064nm激光去泵浦光学参量振荡生成1319nm激光,经1319nm输出镜进入倍频输出1319nm激光,经1319nm聚焦耦合输出镜输出,由此构成1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔,经1319nm聚焦耦合输出镜耦合到1319nm输出光纤中,由其输入1319nm激光到三波长参量耦合器中;从由二级光纤圈引出二级光纤输出端,输入808nm激光进入532nm激光谐振腔,经532nm激光谐振腔的532nm基频激光晶体、532nm倍频激光晶体生成532nm激光,经532nm聚焦耦合输出镜耦合到532nm输出光纤中,由其输入532nm激光到三波长参量耦合器中;从由一级光纤圈引出一级光纤输出端,输入808nm激光进入1064nm谐振腔,1064nm谐振腔生成1064nm基频激光,经1064nm聚焦耦合输出镜耦合到1064nm输出光纤中,由其输入1064nm激光到三波长参量耦合器中;从而,1319nm激光、1064nm激光与532nm激光经三波长参量耦合器耦合进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光485nm、闲频光1319nm、泵
浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm发生四波混频效应,使信号光485nm发生、增益,信号光485nm经485nm聚焦耦合输出镜耦合到485nm输出光纤,输出485nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,最后输出485nm、532nm双波长光纤激光输出。本专利技术的核心内容:一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,设置信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm发生四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔的结构,发生四波混频效应生成信号光485nm光纤激光输出,构成485nm、532nm双波长光纤输出激光器结构。附图说明:附图为本专利的结构图,附图其中为:1、光学轨道及光机具,2、半导体模块,3、风扇,4、808nm泵浦耦合器,5、半导体模块电源,6、一级光纤圈,7、一级光纤输出端,8、一级光纤耦合器,9、一级输入镜,10、1064nm激光晶体,11、1064nm输出镜,12、聚焦耦合输出镜,13、1064nm输出光纤,14、1064nm谐振腔,15、二级光纤圈,16、二级光纤输出端,17、二级光纤耦合器,18、532nm聚焦耦合输出镜,19、532nm输出光纤,20、532nm倍频激光晶体,21、532nm输出镜,22、532nm基频激光晶体,23、二级输入镜,24、532nm激光谐振腔,25、三级光纤圈,26、1319nm输出光纤,27、1319nm聚焦耦合输出镜,28、1319nm输出镜,29、1319nm周期极化铌酸锂激光晶体,30、参量振荡输入镜,31、1064nm参量振荡基频激光晶体,32、三级光纤输入镜,33、三波长参量耦合器,34、三级光纤耦合器,35、1319nm周期极化铌酸锂激光参量振荡谐振腔,36、三级光纤输出端,37、三波长参量耦合传输光纤,38、485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,39、三波长输入镜,40、485nm四波混频周期极化铌酸锂激光晶体,41、485nm输出镜,42、485nm聚焦耦合输出镜,43、485nm输出光纤,44、485nm激光输出,45、532nm输出光纤,46、532nm分束光纤圈,47、三级光纤结构。具体实施方式:设置485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔38,在532nm激光输出光纤19尾段设置532nm分束光纤圈48,分束一路532nm输出,设置信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm发生四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔38的结构,在485nm四波本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器,其特征为,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,设置信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm发生四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔的结构,发生四波混频效应生成信号光485nm光纤激光输出,构成485nm、532nm双波长光纤输出激光器结构。

【技术特征摘要】
1.一种风速仪用485nm、532nm双波长光纤输出激光器,其特征为,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,设置信号光485nm、闲频光1319nm、泵...

【专利技术属性】
技术研发人员:王涛张浩源王茁王天泽
申请(专利权)人:南京汇邦智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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