锁波长97Xnm波段泵浦的线性腔全光纤激光振荡器制造技术

技术编号:28044766 阅读:26 留言:0更新日期:2021-04-09 23:28
本发明专利技术公开了一种锁波长97Xnm波长泵浦的线性腔全光纤激光振荡器包括増益光纤、高反光纤光栅、低反光纤光栅、半导体激光器、泵浦信号合束器、信号传能光纤、泵浦传能光纤和光纤输出端帽;高反光纤光栅、增益光纤、低反光纤光栅通过信号传能光纤依次连接形成光纤激光谐振腔;半导体激光器输出泵浦光经泵浦传能光纤注入泵浦信号合束器,再经信号传能光纤注入到光纤激光谐振腔中;光纤激光谐振腔输出的激光经过与之连接的光纤输出端帽扩束输出。本发明专利技术吸收系数较低,可有效降低增益光纤的局部热负荷,提高非线性效应阈值,从而提高振荡器输出功率水平。锁波长泵浦源实现了一定温度范围内泵浦波长的稳定,使得激光器的输出功率稳定性大幅提高。

【技术实现步骤摘要】
锁波长97Xnm波段泵浦的线性腔全光纤激光振荡器
本专利技术属于光纤激光器领域,尤其涉及锁波长97Xnm波长泵浦的线性腔全光纤激光振荡器。
技术介绍
光纤激光器一般包括基于单谐振腔的激光振荡器和基于主振荡功率放大结构的激光放大器两类。与主振荡功率放大结构光纤放大器相比,全光纤激光振荡器具有成本低廉、结构紧凑、控制逻辑简单、性能稳定、抗反射回光能力强等优点,在工业加工中有着广泛的应用。光纤激光振荡器有多种不同的泵浦结构,比如前向泵浦、后向泵浦、双向泵浦、及分布式泵浦。泵浦光源通常为半导体单管激光器或者半导体多管组合光源。泵浦波长较多采用915nm,975nm。在这些大功率激光振荡器中,特别是大功率连续和准连续激光振荡器中,散热和非线性效应问题尤为突出。采用915nm波长泵浦光纤激光振荡器,其量子亏损大,吸收系数较低,所需光纤长度长,易引起受激拉曼散射效应。采用976nm波长泵浦光纤激光振荡器,其量子亏损小,光-光转化效率高,吸收系数较高,所需光纤长度短,但局部热负荷明显,导致光纤内易发生模式不稳定现象。
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种锁波长97Xnm波长泵浦的线性腔全光纤激光振荡器,包括増益光纤(4)、高反光纤光栅(3)、低反光纤光栅(5)、正向泵浦合束器(2)、反向泵浦合束器(6)、信号传能光纤、泵浦传能光纤、光纤输出端帽(7)和至少2个半导体激光器(1),N≥1,其特征在于:所述低反光纤光栅(5)、増益光纤(4)、高反光纤光栅(3)通过信号传能光纤依次连接,形成光纤激光谐振腔,正向泵浦合束器(2)通过信号传能光纤与高反光纤光栅(3)的连接,反向泵浦合束器(6)通过信号传能光纤与低反光纤光栅(5)连接,正向泵浦合束器(2)和反向泵浦合束器(6)分别通过泵浦传能光纤连接不同的半导体泵浦激光器(1),将半导体泵浦激光...

【技术特征摘要】
1.一种锁波长97Xnm波长泵浦的线性腔全光纤激光振荡器,包括増益光纤(4)、高反光纤光栅(3)、低反光纤光栅(5)、正向泵浦合束器(2)、反向泵浦合束器(6)、信号传能光纤、泵浦传能光纤、光纤输出端帽(7)和至少2个半导体激光器(1),N≥1,其特征在于:所述低反光纤光栅(5)、増益光纤(4)、高反光纤光栅(3)通过信号传能光纤依次连接,形成光纤激光谐振腔,正向泵浦合束器(2)通过信号传能光纤与高反光纤光栅(3)的连接,反向泵浦合束器(6)通过信号传能光纤与低反光纤光栅(5)连接,正向泵浦合束器(2)和反向泵浦合束器(6)分别通过泵浦传能光纤连接不同的半导体泵浦激光器(1),将半导体泵浦激光器(1)产生的泵浦激光输送到增益光纤(4)的内包层中,在所述线性腔全光纤激光振荡器的大功率输出端熔接光纤输出端帽(7),光纤输出端帽(7...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩志刚梁慧生朱日宏陈磊沈华
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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