連續(xù)光纖激光器窄線寬光纖激光器

窄線寬光纖激光器在光纖傳感和光通信中有著重要的應用。例如,相位敏感型光時域反射計,光學陀螺,相干光通信等。這些系統(tǒng)基于光的干涉特性,因此對激光器的線寬要求很高,通常是幾十赫茲甚至更低。實現窄線寬光纖激光器的方法多種多樣。下面簡要介紹兩種常用的方法。一種是利用超短腔實現單縱模光纖激光器。鉺纖的增益帶寬有限,當激光器的縱模間隔大于或者接近鉺纖的增益帶寬時,激光器只能實現單縱模運轉,對應的就是窄線寬光纖激光器。另一種方法是基于光纖中的非線性效應,例如布里淵光纖激光器。布里淵窄線寬光纖激光器,由于腔長很短,所以激光腔內只有兩個縱模可以實現振蕩,進而實現窄線寬輸出。

連續(xù)光纖激光器多波長光纖激光器

多波長光纖激光器是指可以產生多個波長的光纖激光器。多波長光纖激光器的應用也很廣泛,例如密集波分波分復用系統(tǒng)(DWDM)。DWDM 的核心器件是多波長光源,以前是使用不同波長的激光器來實現,這樣的系統(tǒng)不僅結構復雜,成本也很高。多波長光纖激光器可以大大地簡化系統(tǒng),因為同一臺激光器就可以產生多個波長信號。鉺纖是均勻加寬介質,因此摻鉺光纖激光器一般只可以產生一種波長。實現多波長輸出的關鍵是通過某些措施使得激光器內的增益是非均勻加寬的。這些措施包括液氮冷卻,非線性光纖環(huán)形鏡等。

常見的多波長光纖激光器光路,采用非線性偏振旋轉技術來產生激光器內的非均勻加寬機制。再通過雙折射光纖構成的濾波器來實現多波長輸出。 產生了梳狀結構,且波長的間隔可以通過調節(jié)濾波器的帶寬進行調節(jié)。通過改變腔內保偏光纖的長度可以調節(jié)濾波器的帶寬。

連續(xù)光纖激光器造價信息

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13% 江蘇海通交通集團有限公司南寧分公司 2025-3-22
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匯鑫

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聚纖纜

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光纜 產品型號FC600-12SI 技術要求 12芯室內單模光纜 查看價格 查看價格

清華同方

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全彩激光器 參數:G:10W/520nm,R:10W/638nm,B:10W/445nm|2套 1 查看價格 北京星光影視設備科技股份有限公司    2016-10-24
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激光器 MW-99(OT)-22mW|4451只 1 查看價格 廣州市紐華電子科技有限公司 廣東  廣州市 2015-12-17
激光器 20W|1套 3 查看價格 廣州市華澳噴泉景觀園林工程有限公司 廣西  賀州市 2020-08-09
全彩激光器 參數:G:10W/520nm,R:10W/638nm,B:10W/445nm|2套 1 查看價格 北京星光影視設備科技股份有限公司    2016-11-23
全彩激光器 RGB-30W|2套 1 查看價格 北京星光影視設備科技股份有限公司    2016-11-23
全彩激光器 RGB-30W|2套 1 查看價格 北京星光影視設備科技股份有限公司    2016-10-24
全彩激光器 RGB-30W|2.0套 2 查看價格 四川忠利園林藝術噴泉有限公司    2016-10-13

與傳統(tǒng)的氣體激光器、固體激光器、半導體激光器和染料激光器相比,光纖激光器具有摻雜稀土離子能級豐富、摻雜稀土離子能級寬、摻雜稀土離子種類多樣化、光纖制造成本低、光纖結構小巧便于操作、光纖幾何形狀的表面積/體積比大、稱合效率較高、易于與光纖傳輸系統(tǒng)連接、光纖焚光譜范圍寬(455-3500nm)、入射栗浦光相位匹配無嚴格要求、散熱快、損耗低、轉換效率較高、栗浦閩值功率低、激光亮度高和激光功率峰值高、輸出光束質量好、單色性好、方向性穩(wěn)定、波長可調諧、容易實現單模、單頻運轉及超短脈沖等優(yōu)勢。

1960年美國休斯實驗室著名發(fā)明家梅曼(T.H.Maiman)和蘭姆(Lamb)等人成功的研制了發(fā)明了世界第一臺可操作的紅寶石激光器。1961年貝爾實驗室(Bell)賈文(A.Javan)等人制成了第一臺氦氛激光器。1962年霍耳(R.N.Hall)等人創(chuàng)制了GaAs半導體激光器后,半導體激光器已廣泛地應用到通信、光盤存儲、檢測等領域中。而在1961年E.Snitzer首次通過試驗在摻稀土元素諧振腔(Fabry-Perot腔)中利用棒狀摻鎖](Nd3 )玻璃波導獲得了波長1.06nm的激光,即國際上報道公認的第一臺摻Nd3 光纖激光器。而1962年H.W.Etzel等人已經制作出了第一臺以鐿離子(Yb3 )作為工作物質的光纖激光器(YDFLfa],但是開始并沒有吸引人們太多的注意力。1964年C.J.Koester和E.Snitzer利用盤繞的線性燈管栗浦,在Im長的光纖中觀察到了激光脈沖被放大了 50000倍。光纖激光器不久以后便被應用于光學信息處理方面的工作,但是由于當時的光纖傳輸損耗太大(>1000dB/km)根本無法實現長距離傳輸和通信、作為粟浦源的半導體激光器無法在室溫下連續(xù)工作等條件限制,光纖激光器的研究相對緩慢,沒有實質性的進展。

1966年享有“光纖之父”稱號的高錕(K.C. Kao)和霍克哈姆(GA. Hockham)首先從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實現光通信的可能性,并預言了制造通信用的超低耗光纖的可能性,徹底改變了人類的通訊模式。1970年美國的馬瑞爾(R.D.Maurer)、卡普隆(F.RKapron)等科學家用改進型化學相沉積法(MCVD法)成功地制造出世界第一根傳輸損耗只有20dB/km(低損耗)的石英光纖,攻克了人類長久以來所面臨的光纖無法實現長距離傳輸的技術難關。1974年,馬瑞爾進一步提出了雙包層光纖的概念。同年,美國貝爾(Bell)研究所采用最新發(fā)明技術-汽相沉積法(CVD法)制作出傳輸損耗降低只有l(wèi).ldB/km的低損耗光纖。而此時的J.Stone和C. A. Burrus則采用半導體注入型激光器終端栗浦方式成功地研制出能夠在室溫下連續(xù)工作的擦Nd3 光纖激光器,對以后的光纖激光器實用性研究具有重要意義。

1975年-1984年期間,光纖激光器的發(fā)展緩慢,但光纖激光器所必需的制作工藝關鍵技術卻日趨成熟,為研制全光纖激光器鋪平了道路。1985年,英國南安普頓大學(Southampton)的S.B.Poole等人采用MCVD方法首次把稀土輯離子摻入到單模桂光纖成功地制作了的低損耗單模摻鉺光纖,為光纖激光器帶來了新的前景。同時,RJ.Mears等人第一次報道了采用GaAlAs半導體激光器為栗浦源和低損耗光纖組成了 F-P腔和環(huán)形腔的慘Nd3 連續(xù)單模光纖激光器1987年,Southampton大學及Bell實驗室采用半導體激光作為泉浦源栗入摻輯(Er3 )單模光纖對光信號實現放大,從實驗上證明了慘輯光纖放大器(EDFA)的可行性,此后的EDFA已經成為光纖通信中不可缺少的重要器件。Southampton大學J.E.Townsend與S.B.Poole科研組等人進一步完善了各種慘稀土離子光纖的制作工藝與此同時,英國通信研究實驗室(BTRL)首次向人們展示了基于定向稱合器的光纖激光器,并研制出以半導體激光器為菜浦源的光纖激光器。此后,世界許多研究機構,如德國漢堡技術大學美國斯坦福大學、Bell實驗室及日本NTT等也在光纖激光器與放大器領域做出了重要貢獻。

1988年,美國E.Snitzer等人首次利用雙包層光纖提出了包層栗浦技術,發(fā)明了摻Nd3 雙包層光纖激光器,顯著提高了摻雜光纖的吸收效率,從理論上證明了摻Nd3 雙包層光纖的吸收效率可以達到>90%,大大改善了光纖激光器的功率與效率,改變了光纖激光器只能作為小功率光子器件的歷史,使得高功率光纖激光器和高功率光纖放大器的制作成為現實及首選途徑。摻Nd3 雙包層光纖激光器從此成為包層泉浦光纖激光器發(fā)展初期的研究熱點,同時掀開了研究光纖激光器的熱潮和迎來了高功率光纖激光器的迅速發(fā)展時期。1993年,H.PO等人研制出了高功率摻Nd3 雙包層光纖激光器,該光纖激光器輸出斜率效率51%,波長1064mn和功率接近5W的單模連續(xù)激光。1995年,德國H.Zellmer等人研制了輸出波長為1064nm功率9.2W摻Nd3 雙包層光纖激光器。

連續(xù)光纖激光器3連續(xù)光纖激光器分類常見問題

  • IPG光纖激光器與瑞科光纖激光器對比

    首先瑞科沒有高功率激光器,比如5000W,6000W的,在超高功率上,IPG的優(yōu)勢明顯。你想了解的應該是低功率的吧,首先你的用戶肯定希望你給他們的設備上配的是IPG的,有品牌,心里的安全感強。其實現在...

  • 光纖激光器哪家的最好

    光纖激光器品牌:國內的是銳科、創(chuàng)鑫,國外的有美國相干,IPG,SPI,通快,JK laser (GSI的品牌子公司)等等,根據我們的激光客戶反映,從質量上看,進口的光纖激光器比國產的要好些,而價格方面...

  • 求問光纖激光器多少錢

    紅光光纖激光器價格在5000元左右,紅光光纖激光器用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器,光纖激光器可在光纖放大器的基礎上開發(fā)出來:在泵浦光的作用下光纖內極易形成高功率密度,造成激光工作物質的激光能...

窄線寬光纖激光器

窄線寬光纖激光器在光纖傳感和光通信中有著重要的應用。例如,相位敏感型光時域反射計,光學陀螺,相干光通信等。這些系統(tǒng)基于光的干涉特性,因此對激光器的線寬要求很高,通常是幾十赫茲甚至更低。實現窄線寬光纖激光器的方法多種多樣。下面簡要介紹兩種常用的方法。一種是利用超短腔實現單縱模光纖激光器。鉺纖的增益帶寬有限,當激光器的縱模間隔大于或者接近鉺纖的增益帶寬時,激光器只能實現單縱模運轉,對應的就是窄線寬光纖激光器。另一種方法是基于光纖中的非線性效應,例如布里淵光纖激光器。布里淵窄線寬光纖激光器,由于腔長很短,所以激光腔內只有兩個縱??梢詫崿F振蕩,進而實現窄線寬輸出。

多波長光纖激光器

多波長光纖激光器是指可以產生多個波長的光纖激光器。多波長光纖激光器的應用也很廣泛,例如密集波分波分復用系統(tǒng)(DWDM)。DWDM 的核心器件是多波長光源,以前是使用不同波長的激光器來實現,這樣的系統(tǒng)不僅結構復雜,成本也很高。多波長光纖激光器可以大大地簡化系統(tǒng),因為同一臺激光器就可以產生多個波長信號。鉺纖是均勻加寬介質,因此摻鉺光纖激光器一般只可以產生一種波長。實現多波長輸出的關鍵是通過某些措施使得激光器內的增益是非均勻加寬的。這些措施包括液氮冷卻,非線性光纖環(huán)形鏡等。

常見的多波長光纖激光器光路,采用非線性偏振旋轉技術來產生激光器內的非均勻加寬機制。再通過雙折射光纖構成的濾波器來實現多波長輸出。 產生了梳狀結構,且波長的間隔可以通過調節(jié)濾波器的帶寬進行調節(jié)。通過改變腔內保偏光纖的長度可以調節(jié)濾波器的帶寬。

在連續(xù)光纖激光器方面,隨著光子晶體光纖技術的出現,使光纖技術具有了新的特性和優(yōu)勢,實現了可制備大模場面積的單模纖芯光纖、高的內包層數值孔徑、無限單模等特性,從而使光纖激光器取得了飛快的進展。自從1999年光纖激光器的功率達到100 W以來,光纖激光器的輸出功率得到迅速提高,德國Jena大學、英國南安普敦大學、美國密西根大學等先后實現了高功率的激光輸出,到2004年,單模連續(xù)激光的輸出功率突破1 000 W 。2005年,德國Jena大學研究人員用摻鐿雙包層結構的光子晶體光纖實現了1 530W的功率輸出,光光轉換效率達75%。

南安普頓大學在利用棒狀雙包層摻鐿光子晶體光纖,實現了功率320 W的連續(xù)激光輸出(斜率效率78%)。2009年底,南安普敦大學采用975 nm半導體激光器進行雙端泵浦,用波長1.1 μm高反射的二向色鏡和另一光纖端面的菲涅耳反射為諧振腔,增益雙包層摻鐿光纖參數為纖芯直徑50 μm,纖芯NA 為0.06,鐿離子摻雜濃度3 700 ppm,光纖在波長976 nm的吸收系數為1 dB/m,光纖長20 m,光纖被彎曲成25 cm 直徑的圓形。當兩端的泵浦功率分別為2.2kW和1.2 W時,獲得了激光的波長為1 090 nm、功率2.1 kW的連續(xù)激光輸出,其光束質量M2=1.2、斜率效率達74%。

2010年已經能夠提供單纖單模輸出功率10 kW,多模輸出功率50 kW的產品,其中單模激光的電光轉換效率超過25%,光束質量M2=1.3。在其他波長方面,利用鉺鐿共摻的光纖介質,實現了數百瓦的激光輸出,利用摻銩的光纖介質,獲得了1 000W的功率輸出。2011年,研制出激光輸出功率達50kW的多模光纖激光器。

光纖激光器以光纖為增益介質,輸出激光的光束質量主要由光纖的纖芯直徑和數值孔徑決定,由于光纖極大的表面積與體積比值,因此很容易對其在高功率輸出時的熱效應進行有效地管理。同時,正由于光纖激光器中光纖極大的表面積與體積比值,散熱性能也非常好,因此幾乎不存在熱透鏡效應。因此,與傳統(tǒng)的固體激光器相比,光纖激光器在高功率輸出時可達到接近衍射極限的高光束質量。在電光轉換效率方面,光纖激光器的電光轉換效率可以高達28%,遠高于半導體泵浦的YAG激光器15%的電光轉換效率及CO2激光器10%的電光轉換效率,也高于碟片機用激光器的20%的電光轉換效率。光纖激光器的器件結構簡單,體積小巧,使用靈活方便。雙包層光纖激光器由于采用柔軟的摻雜光纖本身作為激光介質,泵浦源也是采用體積小巧易于模塊化的高功率半導體激光器,因此穩(wěn)定性好,體積小,使用靈活方便。

光纖激光器還具有波長可調諧、高可靠性、免于維護、尾纖輸出和使用壽命長等優(yōu)點,是一種新型的優(yōu)質激光光源,已引起人們的廣泛關注[3],已經形成的光纖激光器產品類型包括:連續(xù)激光、脈沖激光、單偏振激光、單頻激光、超短脈沖激光和白光超連續(xù)光源等。其應用覆蓋材料處理、醫(yī)療、印刷、雷達、通信、激光切割、精密加工、印刷制輥、金屬非金屬鉆孔/切割/焊接、工業(yè)造船、大型基礎建設、航空航天、軍事國防安全等多個領域,市場需求也越來越大。據統(tǒng)計,2010年光纖激光器已約占據整個激光器市場的25%,年銷售額近7億美元。如此龐大的市場需求,光纖激光器的研究已成激光器領域的研究熱點。 解讀詞條背后的知識

    • 東方財富網 東方財富網官方帳號,優(yōu)質財經領域創(chuàng)作者

      6個加工案例解析準連續(xù)光纖激光器的應用優(yōu)勢

      準連續(xù)光纖激光器(簡稱QCW)可以在脈沖和連續(xù)(CW)模式下工作,所以單個激光器便可以處理過往需要兩個不同的激光器才能完成的各種加工任務,因此也具備了更多的加工優(yōu)勢,下面我們通過部分行業(yè)的加工案例分析QCW的加工優(yōu)勢。一、3C電子行業(yè)1、蘋果充電線插頭點焊應用案例:手機、P...

      2020-04-200
    • OFweek維科網 深圳市互聯港灣網絡技術有限公司官方帳號

      IPG將于激光在線展發(fā)布新品:全球體積最小的4kW連續(xù)光纖激光器

      盡管因疫情影響,部分原定于近期舉辦的大型展覽活動及會議紛紛延期,但技術升級的步伐并未因此而停止,針對行業(yè)變化推出的新產品與解決方案都需要一個展示的平臺。在這樣的背景下,全球光纖激光器的領軍者IPG將結合“OFweek2020(第六屆)中國激光在線展會”重磅推出新產品——YL...

      2020-03-100
    • 創(chuàng)鑫激光 專注光纖激光器及其核心器件的研究

      準連續(xù)光纖激光器焊接穩(wěn)定性分析

      隨著現代激光技術的發(fā)展,激光在不同行業(yè)領域的應用也更加深入,不僅解決了傳統(tǒng)加工中存在的不足,同時也在工藝上面取得了眾多的突破。目前,激光焊接技術已經廣泛應用于3C領域,手機各類模組、中板蓋板等各種工業(yè)制造中。近年來新能源汽車、3D打印等行業(yè)的快速發(fā)展,也讓激光精密焊接成為了...

      2018-12-130
    • laser君 激光資訊、技術、產品、報告分享

      高功率連續(xù)光纖激光器技術演進及瓶頸!

      本文作者馬思燁,張聞宇,邱佳欣,冀巍,劉燕樑,中國電子科技集團公司第二十三研究所,僅供交流學習之用,感謝分享!引言 光纖激光器被認為是第三代激光器,其與傳統(tǒng)的紅寶石激光器及YAG(釔鋁石榴石)激光器相比具有良好的光束質量、單色性與穩(wěn)定性,并且還具有電光轉化效率高、維護成本低...

      2020-02-280
    • 杰普特激光 用領先的光技術創(chuàng)造價值并服務人類

      新品發(fā)布丨杰普特6000W單模塊連續(xù)光纖激光器秀出道

      杰普特單模塊6000W連續(xù)光纖激光器秀出道簡介杰普特于近期推出全新單模塊6000W連續(xù)光纖激光器系列產品,該系列產品采用全新設計并實現由單個光模塊直接輸出6000W的激光功率。該系列產品在同一設計平臺上同時兼容了單模塊6000W、單模塊5000W及單模塊4000W等連續(xù)光纖...

      2020-12-240

連續(xù)光纖激光器3連續(xù)光纖激光器分類文獻

1.2 kW連續(xù)光纖激光器實驗研究 1.2 kW連續(xù)光纖激光器實驗研究

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評分: 4.7

摻 Yb 光纖激光器輸出功率的繼續(xù)增長會受到非線性效應、光學損傷和熱損傷等因素的限制。文中報道了實現千瓦級功率輸出的包層泵浦摻 Yb 光纖激光器。該激光器成功解決了以上限制因素,采用雙端泵浦技術和大模面積雙包層摻 Yb 光纖,在1.08μm附近獲得了高功率連續(xù)激光輸出,輸出功率達1.2 kW,光-光斜效率78.6%,達到目前國內最高水平。

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單泵浦超連續(xù)光纖激光器的研究 單泵浦超連續(xù)光纖激光器的研究

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超連續(xù)光纖光源是近年來光通信領域最重要的研究成果之一,也是最近幾年得到國內外廣泛研究的一種新型多波長光源。這種光源在常溫下可以得到穩(wěn)定的多波長輸出,并具有噪聲低、帶寬范圍大、性能穩(wěn)定、易于控制等優(yōu)點,成為密集波分復用(DWDM)系統(tǒng)的多波長光源研究中的熱點。本文介紹了多波長超連續(xù)光纖光源中涉及到的各種器件的原理和功能。詳細描述了整個實驗過程,通過對各個部件的選擇,對各個環(huán)節(jié)的調節(jié)測試,以及幾次方案的修改,最終將多波長光源調到比較好的效果。實現了頻譜的展寬和多波長的輸出,穩(wěn)定和功率是制約這個實驗結果的主要原因。

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早期對激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調諧波長范圍的擴展方面。今天,密集波分復用(DWDM)和光時分復用技術的飛速發(fā)展及日益進步加速和刺激著多波長光纖激光器技術、超連續(xù)光纖激光器等的進步。同時,多波長光纖激光器和超連續(xù)光纖激光器的出現,則為低成本地實現Tb/s的DWDM或OTDM傳輸提供理想的解決方案。就其實現的技術途徑來看,采用EDFA放大的自發(fā)輻射、飛秒脈沖技術、超發(fā)光三極管等技術均見報道。

國內外對于光纖激光器的研究方向和熱點主要集中在高功率光纖激光器、高功率光子晶體光纖激光器、窄線寬可調諧光纖激光器、多波長光纖激光器、非線性效應光纖激光器和超短脈沖光纖激光器等幾個方面。

1962年世界上第一個GaAs半導體激光器問世以來,已有五十余年的歷史,半導體激光器已廣泛地應用于激光通信、光盤存儲、激光檢測等領域。

隨著半導體激光器連續(xù)輸出功率的日益提高,其應用范圍也不斷擴大,其中大功率半導體激光器泵浦的固體激光器(DPSSL)是它最大的應用領域之一。這一技術綜合了半導體激光器與固體激光器的優(yōu)點,不僅將半導體激光器的波長轉換為固體激光器的波長,而且伴隨光束質量的改善和光譜線寬的壓縮,以及實現脈沖輸出等。半導體激光器體積小、重量輕,直接電子注入具有很高的量子效率,可以通過調整組份和控制溫度得到不同的波長與固體激光材料的吸收波長相匹配,但它本身的光束質量較差,且兩個方向不對稱,橫模特性也不盡理想。而固體激光器的輸出光束質量較高,有很高的時間和空間相干性,光譜線寬與光束發(fā)散角比半導體激光小幾個量級。對于DPSSL,是吸收波長短的高能量光子,轉化為波長較長的低能量光子,這樣總有一部分能量以無輻射躍遷的方式轉換為熱。這部分熱能量將如何從塊狀激光介質中散發(fā)、排除成為半導體泵浦固體激光器的關鍵技術。為此,人們開始探索增大散熱面積的方法。

方法之一就是將激光介質做成細長的光纖形狀。

所謂光纖激光器就是用光纖作激光介質的激光器,1964年世界上第一代玻璃激光器就是光纖激光器。由于光纖的纖芯很細,一般的泵浦源(例如氣體放電燈)很難聚焦到芯部。所以在以后的二十余年中光纖激光器沒有得到很好的發(fā)展。隨著半導體激光器泵浦技術的發(fā)展,以及光纖通信蓬勃發(fā)展的需要,1987年英國南安普頓大學及美國貝爾實驗室實驗證明了摻鉺光纖放大器(EDFA)的可行性。它采用半導體激光光泵摻鉺單模光纖對光信號實現放大,這種EDFA已經成為光纖通信中不可缺少的重要器件。由于要將半導體激光泵浦入單模光纖的纖芯(一般直徑小于10um),要求半導體激光也必須為單模的,這使得單模EDFA難以實現高功率,報道的最高功率也就幾百毫瓦。

為了提高功率,1988年左右有人提出光泵由包層進入。初期的設計是圓形的內包層,但由于圓形內包層完美的對稱性,使得泵浦吸收效率不高,直到九十年代初矩形內包層的出現,使激光轉換效率提高到50%,輸出功率達到5瓦。1999年用四個45瓦的半導體激光器從兩端泵浦,獲得了110瓦的單模連續(xù)激光輸出。近兩年,隨著高功率半導體激光器泵浦技術和雙包層光纖制作工藝的發(fā)展,光纖激光器的輸出功率逐步提高,采用單根光纖,已經實現了1000瓦的激光輸出。

隨著光纖通信系統(tǒng)的廣泛應用和發(fā)展,超快速光電子學、非線性光學、光傳感等各種領域應用的研究已得到日益重視。其中,以光纖 作基質的光纖激光器,在降低閾值、振蕩波長范圍、波長可調諧性能等方面,已明顯取得進步,是光通信領域的新興技術,它可以用于現有的通信系統(tǒng),使之支 持更高的傳輸速度,是未來高碼率密集波分復用系統(tǒng)和未來相干光通信的基礎。光纖激光器技術是研究的熱點技術之一。

光纖激光器由于其具有絕對理想的光束質量、超高的轉換效率、完全免維護、高穩(wěn)定性以及體積小等優(yōu)點,對傳統(tǒng)的激光行業(yè)產生巨大而積極的影響。 最新市場調查顯示:光纖激光器供應商將爭奪固體激光器及其他激光器在若干關鍵應用領域的市場份額,而這些市場份額在未來幾年將穩(wěn)步看漲。到2010年,光纖激光器將至少占領工業(yè)激光器28億美元市場份額的四分之一。光纖激光器的銷售量將以年增幅愈35%的速度攀升,從2005年的1.4億美元增至2010年的6.8億美元。而同期,工業(yè)激光器市場每年增幅僅9%,2010年達到28億美元。

調 Q 光纖激光器由于具有光束質量好、亮度高、效率高、波長可選、易于集成等優(yōu)點,近年來在許多領域引起了人們的廣泛關注。如工業(yè)、通信、醫(yī)學、軍事等領域。

調Q光纖激光器工業(yè)領域

工業(yè)加工領域使用的光纖激光器主要有連續(xù)和脈沖兩種類型。連續(xù)光纖激光器可以提供高達千瓦級的平均功率,常用于具有一定厚度的陶瓷、金屬等材料的均勻切割和焊接等,但其主要缺點是激光的靶面密度較低,加工粗糙。而脈沖型光纖激光器可以獲得高重復頻率、高峰值功率的脈沖,與連續(xù)光纖激光器相比,調 Q 脈沖光纖激光器具有許多獨特的優(yōu)勢:1、熱畸變小,毛刺少,邊緣光滑,可以避免微裂紋及碎屑產生;2、峰值功率高,脈寬小,可以提高加工精度和加工質量,實現微細加工;3、使金屬深度加工成為可能,且可以實現可視性較好的打標等。

調Q光纖激光器光通信領域

20 世紀 60 年代,隨著微波技術的成熟,具有更高頻率的光波通信技術的發(fā)展成為必然。光波分復用(OWDM)、光時分復用(OTDM)等技術的出現使光纖通信得到迅速發(fā)展。特別地,摻鉺光纖放大器(EDFA)以及一些光無源器件的實用化使密集波分復用(DWDM)成為了可能,大大增加了傳輸容量,實現了高功率、長距離傳輸。 微波和電纜通信的載波是電波,相比之下,光波的頻率較高,比較適合作寬帶信號的載頻,而對于傳輸介質,光纖比電纜的損耗要低得多。因此,以光波為載波的光纖通信具有許多獨特的優(yōu)點:

1、頻帶寬,傳輸容量大。理論上單根單模光纖的可利用帶寬可達 20THz,而在一根光纜中可以容納成百上千的光纖,再加上波分復用(WDM)、頻分復用(FDM)等技術,可以大大增加光纖傳輸系統(tǒng)的容量。

2、損耗低,中繼距離長。銅纜的損耗特性不僅與本身結構參數有關,還與傳輸信號的頻率有關;而光纜的損耗特性僅與本身介質參數有關。因此,提高光纜的制作工藝可以大大降低損耗,增大中繼距離。目前 1550nm 通信波長的光纖損耗最低,為 0.2dB/km。

3、具有抗電磁干擾能力。光導纖維是由SiO2 材料制成,它是一種絕緣材料,不受任何電磁場的干擾。即使在雷電天氣甚至是核輻射的環(huán)境中,也可以實現正常的信號傳輸。

4、安全,重量輕。由于玻璃材料不易導電,安裝時較安全,且與金屬電纜材料相比,重量輕,便于安裝。

5、通信質量高,保密性好。

6、節(jié)約有色金屬。

高功率光纖激光器分為連續(xù)光纖激光器和脈沖光纖激光器。激光器在連續(xù)工作方式下,光纖承受的功率密度會隨著輸出功率和能量的提高而不斷增大,導致非線性效應(受激喇曼散射和受激布里淵散射等)、光纖端面損傷等問題的產生,從而限制了平均功率的進一步提高。相比之下,脈沖光纖激光器可以在小的脈沖能量下獲得較高的平均功率,即具有更高的靶面密度和光束質量,使加工速率提高 100 多倍。因此,脈沖光纖激光器更適合工業(yè)加工的需求,是高功率光纖激光器的發(fā)展趨勢。

實現脈沖光纖激光器的技術途徑主要有調 Q 技術、鎖模技術和種子源主振蕩功率放大(MOPA)技術。鎖模技術可以實現 fs 量級的脈沖輸出,且脈沖的峰值功率較高,一般在 MW 量級,但是其輸出的脈沖平均功率較低;MOPA 技術可以獲得高能量、高功率的脈沖輸出,但一般需要在種子源激光器的基礎上進行多級放大;調 Q 技術是一種獲得高能量短脈沖的有效方法,在調 Q 過程中,增益介質在存儲到足夠多的能量之前,整個激光器諧振腔保持較高的腔損耗,隨后腔損耗迅速降低至一個很小的值,使腔內存儲的能量以激光輻射的形式瞬間釋放,形成窄脈沖輸出。

調 Q 光纖激光器可以獲得脈寬為 ns 量級、峰值功率為 kW 量級、脈沖能量為 mJ 量級的脈沖激光。雖然與可以獲得焦耳級脈沖能量的固體激光器相比較小,但是較窄的脈沖寬度和較高的峰值功率使其在許多領域具有獨特的應用價值,特別是在打標和精密加工領域。因此,研究高功率調 Q 光纖激光器具有重要的實際意義。

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