一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤制造技术

技术编号:41832999 阅读:48 留言:0更新日期:2024-06-27 18:17
本发明专利技术公开了一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,包括纤芯、应力棒和光纤包层;应力棒呈n x y阵列排布于光纤包层内,同一列应力棒中相邻两个应力棒之间等距间插纤芯;在以纤芯中心为圆心且半径大于纤芯半径的圆周上分布有空气孔;空气孔的折射率小于应力棒的折射率,应力棒的折射率小于光纤包层的折射率,光纤包层的折射率小于纤芯的折射率;n和y均为正整数,y<n。本发明专利技术保证每个纤芯均有保偏效果且光的偏振方向一致,对快轴上的偏振光和高阶模光的传输进行有效抑制,实现n路光的大模场单偏振单模放大传输,降低光纤的非线性效应,提高可承受的激光功率,放大纤芯中的激光功率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,属于特种光纤。


技术介绍

1、传统光纤激光器由于受到热效应、光学材料损伤阈值、非线性效应、模式不稳定效应等因素的限制,激光器的输出激光功率提升空间受到限制。为了进一步提升光纤激光器的输出总功率,研究人员提出了激光相干组束技术方案,在提高激光器输出功率的同时,可以保证合成激光束的光束质量。

2、通常的激光相干合成方案是将多路光纤放大器进行合束,该方案的缺点是仪器的体积和成本随着合成路数的增加而线性增加。而基于多芯光纤的多路激光相干合成技术,由于各路激光均集成于一根光纤中,减小了光路元器件数量,降低了仪器体积和成本,成为一种前沿研究热点。而相干合成效果受到光纤的保偏特性和模场直径的影响。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题是:提供一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,保证每个纤芯均有保偏效果且光的偏振方向一致,并降低光纤的非线性效应,提高可承受的激光功率,放大纤芯中的激光功率,对快轴上的偏振光和高阶模光的传输进行有本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,其特征在于:包括纤芯(2)、应力棒(1)和光纤包层(4);所述应力棒(1)呈n x y阵列排布于光纤包层(4)内,同一列应力棒(1)中相邻两个应力棒(1)之间等距间插纤芯(2);在以所述纤芯(2)中心为圆心且半径大于纤芯(2)半径的圆周上分布空气孔(3);所述空气孔(3)的折射率小于应力棒(1)的折射率,所述应力棒(1)的折射率小于光纤包层(4)的折射率,所述光纤包层(4)的折射率小于纤芯(2)的折射率;n和y均为正整数,y<n。

2.根据权利要求1所述的一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,其特征在于:...

【技术特征摘要】

1.一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,其特征在于:包括纤芯(2)、应力棒(1)和光纤包层(4);所述应力棒(1)呈n x y阵列排布于光纤包层(4)内,同一列应力棒(1)中相邻两个应力棒(1)之间等距间插纤芯(2);在以所述纤芯(2)中心为圆心且半径大于纤芯(2)半径的圆周上分布空气孔(3);所述空气孔(3)的折射率小于应力棒(1)的折射率,所述应力棒(1)的折射率小于光纤包层(4)的折射率,所述光纤包层(4)的折射率小于纤芯(2)的折射率;n和y均为正整数,y<n。

2.根据权利要求1所述的一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,其特征在于:所述空气孔(3)的数量为八个,空气孔(3)均匀分布于纤芯(2)外侧圆周上。

3.根据权利要求1所述的一种稀土掺杂n x n矩形阵列保偏大模场多芯光纤,其特征在于:所述空气孔(3)的数量为六个,纤芯(2)外侧圆周在应力棒(1)列分布方向上不设置空气孔(3),空气孔(3)均匀分布于纤芯(2)外侧圆周...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈骁高豪豪
申请(专利权)人:南京邮电大学
类型:发明
国别省市:

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