熔錐側(cè)面泵浦耦合方式

熔錐側(cè)面泵浦耦合是將多根裸光纖和去掉外包層的雙包層光纖纏繞在一起, 在高溫火焰中加熱使之熔化, 同時(shí)在光纖兩端拉伸光纖, 使光纖熔融區(qū)成為錐形過渡段, 能夠?qū)⒈闷止庥啥嗄9饫w由雙包層光纖側(cè)面導(dǎo)入內(nèi)包層, 從而實(shí)現(xiàn)定向側(cè)面泵浦耦合。

國內(nèi)外用于通訊方面光纖無源器件-光纖定向耦合器主要用于光分路或者合路連接器,采用較為成熟的熔錐法生產(chǎn), 工藝較簡單, 制作周期短, 適于實(shí)現(xiàn)微機(jī)控制的半自動(dòng)化生產(chǎn)。但是, 這種用于通訊的單模光纖定向耦合器是將一路或一路以上輸入光信號按一定比例要求分配到兩路或多路輸出的光信號中去。其原理決定其只能進(jìn)行對輸入信號光功率分配, 因此, 輸出的信號光功率必定小于輸入最大信號的光功率, 因而無法用于實(shí)現(xiàn)光功率的擴(kuò)展。在雙包層光纖側(cè)面泵浦耦合技術(shù)中, 在錐形區(qū)耦合段需要將多模泵浦光纖的包層去除露出纖芯, 同時(shí)雙包層的外包層也要去除露出內(nèi)包層, 并且要使之能夠融合在一起, 因此, 其生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜, 雖然已有相關(guān)專利可供查詢參考, 但是最為重要的關(guān)鍵過程未見報(bào)道。DIGIOVANNI 等介紹了一種雙包層熔錐側(cè)面耦合器的生產(chǎn)工藝, 從中也可以看出, 其生產(chǎn)過程與目前的單模光纖耦合器有很大不同。國外已有一些能夠生產(chǎn)多模光纖側(cè)面耦合器, 例如美國的OFS , 他們已將此項(xiàng)術(shù)用于高功率的光纖激光器以及Raman 光纖放大器等領(lǐng)域.

嵌入反射鏡式泵浦耦合

嵌入反射鏡式泵浦耦合方式是在V 槽側(cè)面泵浦耦合方式上的改進(jìn),首先將雙包層光纖的外包層去除一小部分, 然后在內(nèi)包層上刻蝕出一個(gè)小槽, 槽的深度足夠放入用來反射泵浦光的嵌入微反射鏡, 但是距纖芯還有一定距離, 以保證不破壞纖芯。嵌入的微反射鏡的反射面可以是平面或是根據(jù)優(yōu)化設(shè)計(jì)的曲面, 為了得到高的耦合效率, 其反射面事先鍍上了高反率的膜層, 入射面鍍了對泵浦光的增透膜。該技術(shù)中采用了光學(xué)膠用以將嵌入微反鏡的出射面和光纖內(nèi)包層粘接固定, 同時(shí)光學(xué)膠還作為折射率匹配介質(zhì)用來降低界面的反射損耗。LD 泵浦源應(yīng)當(dāng)與嵌入微反鏡足夠近, 以保證具有較大發(fā)散角的泵浦光能夠全部照射到微反鏡的反射面上。

嵌入反射鏡式泵浦耦合避免了V 槽側(cè)面泵浦耦合要求利用側(cè)面作為反光面的方式, 因此, 對于槽的加工要求大大降低, 但是仍要保證槽深不能破壞纖芯。KOPLOW 等利用此方式獲得了5 .2W(波長1064nm)和2 .6W(波長1550nm)的光纖激光輸出。實(shí)驗(yàn)獲得的嵌入反射鏡式泵浦耦合效率受x , y , z 3 個(gè)方向偏移失調(diào)量影響的曲線圖。實(shí)驗(yàn)中采用了SDL-6380-A 多模半導(dǎo)體激光器作為泵浦源,其發(fā)光面為1μm ×100μm 長條形, 兩個(gè)方向發(fā)散角分別為28°和12°, 所用的雙包層光纖內(nèi)包層為135μm ×135μm 正方形, 數(shù)值孔徑約0 .45 。

角度磨拋側(cè)面泵浦耦合

其基本原理是在雙包層光纖去一小段, 剝?nèi)ネ糠髮雍屯獍鼘? 將內(nèi)包層沿縱向進(jìn)行磨拋, 得到小段用以泵浦耦合光的平面(對于內(nèi)包層形狀為矩形、D型、六角形等雙包層光纖, 內(nèi)包層已有窄平面, 如果平面寬度足夠, 可以不必磨拋雙包層光纖)。然后將端面按一定角度磨拋好的泵浦光纖的纖芯相對該平面緊密貼合并固定好兩纖的相對位置。泵浦光即可由泵浦光纖側(cè)面耦合進(jìn)入雙包層光纖的內(nèi)包層.

實(shí)際上, 由于泵浦光纖按一定角度磨拋好的端面并不能完全和雙包層光纖內(nèi)包層緊貼, 因此, 還需要利用光學(xué)膠將其空隙填充。一方面光學(xué)膠能夠?qū)⒈闷止饫w端面和內(nèi)包層側(cè)面固定好, 另一方面又作為折射率匹配介質(zhì)將泵浦光有效導(dǎo)入內(nèi)包層中。由于采用了光學(xué)膠, 因此, 不必對內(nèi)包層縱向進(jìn)行磨拋而得到平面, 直接利用光學(xué)膠也可將泵浦光由內(nèi)包層的彎曲側(cè)面導(dǎo)入。通常該側(cè)面泵浦耦合技術(shù)要求泵浦光纖端面的磨拋角A 較小(約10°), 對于光纖端面磨拋工藝提出了很高的要求。利用該側(cè)面泵浦耦合方式獲得了高達(dá)90 %的耦合效率, 但是獲得的光纖激光輸出功率還未見有高于1W 的報(bào)道。可能是由于在高泵浦功率下, 光學(xué)膠難以承受其功率密度而導(dǎo)致?lián)]發(fā)或分解所致。這里泵浦光纖的芯徑100μm, 數(shù)值孔徑0 .22 , 雙包層光纖的芯徑350μm , 數(shù)值孔徑0 .37 。

包層泵浦耦合技術(shù)造價(jià)信息

市場價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價(jià)
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工程建議價(jià)
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
耦合式水 50WQ11102A ,H=10m,Q=6.65m3/h,D=50mm,0.75KW 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
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臺(tái)班 汕頭市2010年3季度信息價(jià)
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臺(tái)班 韶關(guān)市2010年8月信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2010年2季度信息價(jià)
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臺(tái)班 廣州市2009年1季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2008年3季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2007年4季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2007年3季度信息價(jià)
材料名稱 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
(元)
供應(yīng)商 報(bào)價(jià)地區(qū) 最新報(bào)價(jià)時(shí)間
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自動(dòng)耦合導(dǎo)軌 自動(dòng)耦合導(dǎo)軌|1臺(tái) 1 查看價(jià)格 佛山市銘諾機(jī)電設(shè)備有限公司 廣東  廣州市 2022-10-26
泵耦合裝置 泵耦合裝置|12個(gè) 1 查看價(jià)格 上海成隆泵業(yè)有限公司 四川  成都市 2015-12-24
半導(dǎo)體全固態(tài)激光器 1.名稱:半導(dǎo)體全固態(tài)激光器2.激光功率:紅光(638nm)/200mW|2套 3 查看價(jià)格 西安鐳澤電子科技有限公司 全國   2022-04-12
泵浦接口 |9289個(gè) 2 查看價(jià)格 北京世紀(jì)皖京科技有限公司 北京  北京市 2015-12-25
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端面耦合泵浦技術(shù)

端面泵浦是雙包層光纖有源器件最早采用的泵浦方式,也是比較容易實(shí)現(xiàn)的泵浦方式,在納秒脈沖放大技術(shù)中應(yīng)用也很廣泛。 在端面泵浦方式里,泵浦光經(jīng)過透鏡耦合系統(tǒng)直接聚焦到光纖端面上,二向色鏡緊貼光纖端面。如果光路中有很好的隔離措施,二向色鏡可以與準(zhǔn)直系統(tǒng)共軸放置,光纖端面正切為菲涅耳端面。但光路如果缺乏很好的隔離措施,在放大技術(shù)中應(yīng)盡量避免反饋,故可以將二向色鏡傾斜放置并與光纖端面磨制的傾角平行。該技術(shù)需要對耦合系統(tǒng)進(jìn)行精心的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮到泵浦光的輸出孔徑、光斑的尺寸,摻雜光纖的內(nèi)包層形狀、尺寸、數(shù)值孔徑等參數(shù),使泵浦光能夠高效地耦合進(jìn)入雙包層光纖的內(nèi)包層。二向色鏡要求對泵浦光高透,對信號激光高反。輸出端可以利用光纖端面直接輸出,也可以通過一個(gè)特定反射率的二向色鏡反饋輸出。由于大功率泵浦光直接聚焦到與二向色鏡緊貼的光纖端面上,二向色鏡的鍍膜需要具有高的損傷閾值。 端面泵浦方式具有一些本身的缺陷:由于利用二向色鏡作為耦合鏡,需要精密的調(diào)整機(jī)構(gòu),對放大器工作環(huán)境要求非常高,放大器的結(jié)構(gòu)不夠緊湊。另外這種技術(shù)由于聚焦光斑大小、數(shù)值孔徑與光纖內(nèi)包層端面尺寸的完全匹配難以實(shí)現(xiàn),耦合效率一般不高。

V型槽耦合泵浦技術(shù)

為了克服端面泵浦方式對光纖端面的束縛,人們發(fā)明了 V 型槽泵浦技術(shù)。 V 型槽泵浦技術(shù)利用雙包層光纖內(nèi)包層尺寸較大的特點(diǎn),將雙包層光纖的一段剝除涂敷層及外包層后,在內(nèi)包層的一個(gè)側(cè)面開一"V"形槽,泵浦光經(jīng)微透鏡聚焦后從相對的另一側(cè)垂直注入雙包層光纖內(nèi)包層,泵浦光從光纖的另一邊經(jīng)透鏡聚焦入射到 V 型槽的斜邊上,然后經(jīng)斜邊全反射進(jìn)入纖芯并傳播。V 型槽的斜角根據(jù)光纖和泵光的參數(shù)確定,經(jīng)反射進(jìn)入纖芯的泵浦需滿足在內(nèi)包層傳播的全反射條件。利用這種技術(shù),光纖的端面可以得到自由,從而方便構(gòu)成激光器環(huán)形腔結(jié)構(gòu),在制作放大器時(shí)也方便信號光的注入。而且泵浦位置可自由選擇,便于實(shí)現(xiàn)雙向泵浦及多點(diǎn)陣列式泵浦,得到較高功率。較端面泵浦方式,也不存在泵浦光聚焦到腔鏡上損傷鍍膜的問題。但是在內(nèi)包層上刻制V 型槽需要非常高的微刻技術(shù),不容易加工,目前在國內(nèi)還沒有這種工藝手段,另外 V 形槽泵浦結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜。

錐形光纖耦合泵浦技術(shù)

前面提到的兩種技術(shù),都需要附加透鏡準(zhǔn)直等設(shè)備,將泵浦光聚焦至光纖內(nèi)包層上,系統(tǒng)復(fù)雜。錐形光纖耦合技術(shù)是一種改進(jìn)的端泵浦耦合方式,這種方式不需要耦合透鏡,而是依靠錐形光纖將尾纖輸出的大模場直徑光斑壓縮進(jìn)橫截面相對較小的雙包層光纖中。即多根光纖組成的光纖束逐漸收縮為單根與雙包層光纖尺寸相匹配的多模光纖,再與雙包層光纖連接。前端的每一根光纖都可以與一個(gè)泵浦源連接,利用這個(gè)技術(shù)可以獲得非常高的輸出功率。經(jīng)設(shè)計(jì),可以將光纖束中心一路光纖作為信號光輸入,方便光纖放大器的研制,也可以構(gòu)成環(huán)形腔激光器。這種方式消除了透鏡組帶來的附加損耗,耦合效率高于普通的端泵耦合方式,可達(dá)到 98%。而且整個(gè)系統(tǒng)成為一體,結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定,對放大器的工作環(huán)境也不是很嚴(yán)格,有利于放大器的大規(guī)模應(yīng)用。

但這種錐形光纖耦合技術(shù)對信號光與泵浦光的隔離度不高,在放大器的研究中微弱的光反饋都可能造成光器件嚴(yán)重的損失。國內(nèi)的工藝技術(shù)水平逐漸接近國際先進(jìn)水平。中國電子科技集團(tuán)第 46 研究所已研制成功耦合效率達(dá)80%的多路泵浦合束器。

樹杈形耦合泵浦技術(shù)

樹杈形耦合技術(shù)是一種更為先進(jìn)的泵浦手段,是一種邊泵浦技術(shù)。跟錐形光纖耦合技術(shù)不同的是,它實(shí)行多點(diǎn)泵浦方案,在一根單模光纖的多個(gè)不同位置接合了多模光纖,每一路多模光纖跟一個(gè)半導(dǎo)體泵浦激光器相連接。從理論上講,可以根據(jù)需要隨意增加泵浦激光器的數(shù)量,因此可以獲得 非常高的輸出功率。并且每個(gè)泵浦激光器的功率相對較小,工作更穩(wěn)定,接合點(diǎn)也不容易產(chǎn)生損傷問題,可以方便地應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。 采用這種泵浦技術(shù)還可以方便地構(gòu)成環(huán)形腔激光器,在輸入端輸入信號還可以作為高功率光纖放大器。這種技術(shù)目前世界上只有 IPG 等或研究所掌握,受工藝水平限制,國內(nèi)還處于初期研究階段。

如何將高功率多模泵浦激光器出射的光耦合進(jìn)入光纖是包層泵浦技術(shù)中最關(guān)鍵的技術(shù)之一,也是建立整個(gè)雙包層光纖放大系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),它直接關(guān)系到放大系統(tǒng)的最大輸出功率和系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。

采用的泵浦耦合方式可以分為端面耦合、V 型槽耦合、錐形光纖耦合及樹杈形耦合。 端面泵浦是最早采用的泵浦方式,泵浦光經(jīng)過透鏡耦合系統(tǒng)直接聚焦到雙包層的光纖端面進(jìn)入內(nèi)包層。這種耦合技術(shù)對加工工藝相對要求較低,比較容易實(shí)現(xiàn);但其對工作環(huán)境要求非常高,放大器的結(jié)構(gòu)不夠緊湊。另外,端面耦合由于聚焦光斑大小、數(shù)值孔徑與內(nèi)包層端面尺寸、受光角的完全匹配難以實(shí)現(xiàn),耦合效率一般不高。

V 型槽泵浦技術(shù)的出現(xiàn)克服了端面泵浦方式對光纖端面的束縛,將雙包層光纖固定在玻璃基底上,在內(nèi)包層開一個(gè) V 形槽,泵浦光被 V 形槽全反射進(jìn)入內(nèi)包層。利用這種技術(shù),光纖的端面可以得到自由,從而方便構(gòu)成環(huán)形腔結(jié)構(gòu),在放大系統(tǒng)中方便信號光的注入。同時(shí)泵浦位置可自由選擇,便于實(shí)現(xiàn)雙向泵浦及多點(diǎn)陣列式泵浦,得到較高的功率。但是在內(nèi)包層上刻制 V 型槽需要非常高的微刻技術(shù),不易加工,目前在國內(nèi)還沒有這種工藝手段,另外 V 形槽泵浦結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜。

錐形光纖耦合技術(shù)是一種改進(jìn)的端泵浦耦合方式,這種方式不需要耦合透鏡,而是依靠錐形光纖將尾纖輸出的大模場直徑光斑壓縮進(jìn)橫截面相對較小的雙包層光纖中。另外還研制出錐形光纖束耦合技術(shù),即多根光纖組成的光纖束逐漸收縮為單根與雙包層光纖尺寸相匹配的多模光纖。

但這種錐形光纖耦合技術(shù)對信號光與泵浦光的隔離度不高,在放大器的研究中微弱的光反饋都可能造成光器件嚴(yán)重的損失。 樹杈形耦合技術(shù)是一種更為先進(jìn)的泵浦手段,是一種邊泵浦技術(shù)。跟錐形光纖耦合技術(shù)不同的是,它實(shí)行多點(diǎn)泵浦方案,在一根單模光纖的多個(gè)不同位置接合了多模光纖,每一路多模光纖跟一個(gè)半導(dǎo)體泵浦激光器相連接。采用這種泵浦技術(shù)還可以方便地構(gòu)成環(huán)形腔激光器,在輸入端輸入信號還可以作為高功率光纖放大器。這種技術(shù)目前世界上只有 IPG 等幾家或研究所掌握,受工藝水平限制,國內(nèi)還處于初期研究階段。

包層泵浦耦合技術(shù)3側(cè)面泵浦耦合方式常見問題

  • 激光泵浦工作原理

    半導(dǎo)體泵浦固體激光器的種類很多,可以是連續(xù)的、脈沖的、調(diào)Q的,以及加倍頻混頻等非線性轉(zhuǎn)換的。工作物質(zhì)的形狀有圓柱和板條狀的。不同種類的激光器工作原理也不太相同,下面主要介紹端面泵浦固體激光器和側(cè)面泵浦...

  • 激光泵浦工作原理

  • 半導(dǎo)體泵浦激光器與燈泵浦激光器有哪些區(qū)別?

      半導(dǎo)體泵浦激光器產(chǎn)生廢熱少,所需冷卻系統(tǒng)小,一般只需1匹的冷水機(jī)即可,需燈泵浦激光器一般都需要二匹以上的冷水機(jī),同時(shí)需要較大水泵以提供較大的冷卻水流。因此其運(yùn)行燈泵浦激光標(biāo)記機(jī)的運(yùn)行噪音較大,同時(shí)...

包層泵浦耦合技術(shù)3側(cè)面泵浦耦合方式文獻(xiàn)

10kW級單纖泵浦耦合器件設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)研究 10kW級單纖泵浦耦合器件設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)研究

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評分: 4.7

針對制約單纖系統(tǒng)向更高功率輸出面臨的泵浦光源亮度受限和有源光纖泵浦注入?yún)^(qū)域溫度控制受限的問題,提出一種新型的端面泵浦耦合器件。通過擴(kuò)大信號光纖的包層直徑,有效提升了可注入光纖系統(tǒng)的泵浦功率,同時(shí)有效降低了有源光纖端面泵浦注入?yún)^(qū)域的溫度。在實(shí)驗(yàn)中獲得了9.95k W的泵浦激光注入,并在單纖系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了6 k W的輸出。該器件具備10 k W以上的泵浦耦合能力,具備應(yīng)用于萬瓦級單纖系統(tǒng)的潛力。

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高亮度半導(dǎo)體激光器泵浦光纖耦合模塊 高亮度半導(dǎo)體激光器泵浦光纖耦合模塊

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評分: 4.8

采用一種階梯排列結(jié)構(gòu)的單管激光器合束技術(shù)制成了高亮度半導(dǎo)體激光器光纖耦合模塊,可用于泵浦摻Y(jié)b3+大模場雙包層光纖激光器。利用微透鏡組對各單管半導(dǎo)體激光器進(jìn)行快慢軸準(zhǔn)直,在快軸方向?qū)崿F(xiàn)光束疊加,然后通過兩組消球差設(shè)計(jì)的柱面透鏡組分別對合成光束快慢軸方向進(jìn)行聚焦,耦合進(jìn)入光纖。實(shí)驗(yàn)中將6只輸出功率為6 W的976 nm單管半導(dǎo)體激光器輸出光束耦合進(jìn)芯徑為105μm、數(shù)值孔徑為0.15的光纖中,當(dāng)工作電流為6.2 A時(shí),光纖輸出功率達(dá)29.0 W,光纖耦合效率達(dá)到80.1%,亮度超過4.74 MW/cm2-str。

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