一种自适应光谱合成系统技术方案

技术编号:28044731 阅读:32 留言:0更新日期:2021-04-09 23:28
本发明专利技术涉及到一种自适应光谱合成系统,该系统包括端镜、光纤放大器、光纤阵列、光纤布拉格光栅、传输透镜、衍射光栅、准直透镜和结构件,所述的光纤阵列、传输透镜、衍射光栅和准直透镜分别固定所述的结构件上形成一个整体。本发明专利技术的自适应光谱合成系统可以实现子束的光谱自适应锁定,降低系统对光谱稳定性和线宽的要求,有效提升合成光束质量。

【技术实现步骤摘要】
一种自适应光谱合成系统
本专利技术属于高功率光纤激光领域,具体涉及一种可以实现高光束量光谱合成的自适应光谱合成系统。
技术介绍
近年来,随着半导体泵浦技术和光纤激光技术的不断发展,光纤激光器的输出功率不断提升,但是由于光纤激光器内部的热效应、非线性效应、端面损伤等因素限制,单纤单模输出功率存在上限。光谱组束技术是实现高功率和高光束质量激光输出的重要技术途径,具有输出光束质量好、对子束相位没有要求、结构简单稳定等优点。现有技术中光谱合束主要是利用色散元件,将不同角度入射到色散元件的不同波长的光束实现同角度与共孔径的输出。近年来基于多层电介质衍射光栅光纤激光光谱合成是光谱合成的研究热点,在光谱合成过程中,子束的光谱稳定性和线宽等会严重影响合成光束的光束质量。目前尚没有一个简单有效的结构系统能够高质量地实现高光束量光谱合成,急需要开发出安全可靠且高效简单的自适应光谱合成系统。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本专利技术提出的自适应光谱合成系统可以实现子束的光谱自适应锁定,降低系统对光谱稳定性和线宽的要求,有效提升合成本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自适应光谱合成系统,其特征在于,该系统包括端镜、光纤放大器、光纤阵列、光纤布拉格光栅、传输透镜、衍射光栅、准直透镜和结构件,在所述光纤阵列上紧密排布有2*N+1根光纤,即2N根光纤和1根公共光纤,光纤阵列上的N根光纤和公共光纤上均连接有一个光纤放大器,与公共光纤连接的为第一光纤放大器,与N根光纤连接的光纤放大器分别为第2~(N+1)光纤放大器,所述端镜的输出端与第一光纤放大器的输入端相连,所述第一光纤放大器输出端与光纤阵列上的公共光纤相连,从公共光纤输出的宽带光入射到所述传输透镜上,准直为平行光束后入射在所述衍射光栅表面,光栅衍射后不同波长具有不同的衍射角,光束在空间按波长依次分开,再...

【技术特征摘要】
1.一种自适应光谱合成系统,其特征在于,该系统包括端镜、光纤放大器、光纤阵列、光纤布拉格光栅、传输透镜、衍射光栅、准直透镜和结构件,在所述光纤阵列上紧密排布有2*N+1根光纤,即2N根光纤和1根公共光纤,光纤阵列上的N根光纤和公共光纤上均连接有一个光纤放大器,与公共光纤连接的为第一光纤放大器,与N根光纤连接的光纤放大器分别为第2~(N+1)光纤放大器,所述端镜的输出端与第一光纤放大器的输入端相连,所述第一光纤放大器输出端与光纤阵列上的公共光纤相连,从公共光纤输出的宽带光入射到所述传输透镜上,准直为平行光束后入射在所述衍射光栅表面,光栅衍射后不同波长具有不同的衍射角,光束在空间按波长依次分开,再次通过所述传输透镜后在光纤阵列上汇聚成一条线,不同波长的光进入光纤阵列上的N根光纤,不同的空间位置对应不同的波长,N根光纤的输出端分别连接所述的光纤布拉格光栅,与所述的端镜形成N个谐振腔,在N个光纤布拉格光栅输出端分别连接第2~(N+1)光纤放大器,所述第2~(N+1)光纤放大器的输出端与光纤阵列上与2~(N+1)位置共轭的另外N个光纤的输入端相连,光束从光纤出射后经过所述的传输透镜准直入射到所述衍射光栅的表面,衍射光束再次经过所述传输透镜后从公共光纤的共轭位置合束输出,输出光束经过所述的准直透镜准直为平行光出射;所述的光纤阵列、传输透镜、衍射光栅和准直透镜分别固定所述的结构件上。


2.根据权利要求1所述的一种自适应光谱合成系统,其特征在于,所述的光纤阵列上光纤排布分为上下两行,除公共光纤外的2N个光纤,位于上排的N个光纤和位于下排的N个光纤,上下位置严格对齐,且位于同一行的光纤紧密排列。


3.根据权利要求2所述的一种自适应...

【专利技术属性】
技术研发人员:饶大幸崔勇史建华怡林李福建刘佳妮高妍琦季来林刘佳谢庆南贺瑞敬赵晓晖单翀郑权刘栋隋展
申请(专利权)人:中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
类型:发明
国别省市:上海;31

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