高功率多模泵浦雷射器出射的光耦合進入光纖是包層泵浦技術中最關鍵的技術之一,也是建立整個雙包層光纖放大系統的重要環節,它直接關係到放大系統的最大輸出功率和系統的轉換效率。
基本介紹
- 中文名:包層泵浦耦合技術
- 外文名:cladpumping coupler technology
高功率多模泵浦雷射器出射的光耦合進入光纖是包層泵浦技術中最關鍵的技術之一,也是建立整個雙包層光纖放大系統的重要環節,它直接關係到放大系統的最大輸出功率和系統的轉換效率。
高功率多模泵浦雷射器出射的光耦合進入光纖是包層泵浦技術中最關鍵的技術之一,也是建立整個雙包層光纖放大系統的重要環節,它直接關係到放大系統的最大輸出功率和系統的轉換效率。概述如何將高功率多模泵浦雷射器出射的光耦合進入光纖是...
泵浦耦合技術作為高功率光纖雷射器和光纖放側面泵浦耦合方式大器的核心技術之一, 目的是要把幾十瓦甚至數百瓦的LD 泵浦光功率耦合入直徑只有數百微米的雙包層光纖內包層, 以獲得高的泵浦功率。在高功率光纖雷射器的發展過程中, 端面...
在大功率光纖雷射器和放大器的研究中,實現泵浦光功率高效、安全的耦合是其關鍵技術之一,泵浦方法主要包括光纖端面泵浦和光纖側面泵浦兩種。現有的側面泵浦耦合技術主要有:V槽側面泵浦耦合、嵌入反射鏡式泵浦耦合、角度磨拋側面泵浦耦合和熔錐...
耦合技術 對於採用雙胞層光纖的高功率 EYDFA,泵浦方式的選擇至關重要。為了提高泵浦光的耦合效率,得到更高的飽和輸出功率,必須選擇合適的雙包層光纖泵浦耦合技術。隨著技術的發展,大功率雷射器和光纖放大器廣泛套用與光通信,自由空間...
雙包層光纖的研製成功以及包層泵浦技術的運用打破了光纖雷射器/放大器輸出功率低的“瓶頸”,成為製作高功率光纖雷射器與放大器的首選。1999 年 Lew Goldberg 等人採用“V”形槽耦合泵浦技術在 1060nm 處將100mW 的種子光放大到 4W ...
包層泵浦技術的核心是如何最大限度的提高包層中傳輸的泵浦光對纖芯中鐿離子的泵浦效率。雙包層摻鐿光纖的結構、內包層的形狀、泵浦光耦合方式等是這項技術的關鍵所在。,光纖由纖芯、內包層、外包層和保護層組成。纖芯中摻雜稀土元素(...
高功率雙包層光纖雷射器的一項關鍵技術就是泵浦源LD的光速整形。本項目利用新型光束整形技術將高功率泵浦光束整形為合適的光斑,並通過非球面耦合光學系統將其泵浦入光纖內包層,提高泵浦效率,建立50W級光纖雷射器裝置。
端面泵浦耦合方式是雙包層光纖雷射器中最簡單也是最常用的耦合技術,常見的方式有透鏡組直接耦合法和直接熔接耦合法。(1)透鏡組直接耦合法 透鏡組直接耦合法 ,是使用一組透鏡將半導體雷射器的泉浦光直接顆合聚焦入雙包層光纖的內包層...
利用雙包層光纖還可以製作調Q雷射器,獲得上千瓦峰值功率的脈衝輸出。這種高功率、高能量包層光纖雷射器在光通信、光感測、航天航空、生命科學、精密儀器加工等領域套用廣泛。發展趨勢 雷射器是雷射技術的核心, 未來雙包層光纖雷射器的發 ...
因此,採用種子源主振盪放大技術(MOPA)來實現大脈衝能量、高平均功率成為一種理想選擇。所謂種子源主振盪放大技術,就是採用高光束質量、小功率的固體或光纖雷射器為種子光源,雙包層光纖為放大器,通過將信號光耦合進光纖纖芯,將抽運光...
4光纖側面泵浦耦合器 基本原理和結構 在高功率光纖雷射器和放大器的研究中,實現泵浦光功率高效、安全地耦合是其關鍵技術之一,泵浦方法主要包括光纖端面泵浦和光纖側面泵浦兩種。現有的側面泵浦耦合技術主要有:V 槽側面泵浦耦合、嵌入反射...
5.1包層泵浦技術 5.1.1雙包層光纖結構 5.1.2GTWAVE光纖結構 5.2大模場光纖技術 5.2.1傳統雙包層低NA大模場摻雜光纖 5.2.2傳統大模場光纖雷射器輸出突破千瓦瓶頸 5.2.3摻雜離子和雷射波長 5.2.4近單模傳統大模場...
包層光纖 包層光纖(cladded fiber)是1998年公布的電氣工程名詞,出自《電氣工程名詞》第一版。公布時間 1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《電氣工程名詞》第一版。
端面泵浦技術是從雙包層光纖的一個或者兩個端面將泵浦光耦合到內包層, 主要採用直接熔接耦合、透鏡組耦合和錐導管耦合等方式。側面泵浦耦合技術是從雙包層光纖的側面將泵浦光耦合到內包層, 主要有分布包層泵浦耦合 、微稜鏡側面耦合、...
Er/Yb 共摻技術和雙包層泵浦技術的出現,為高功率輸出提供了可能。1光纖放大器 隨著光纖通訊技術的迅猛發展,在長途通信骨幹網、城域網以及海底光纜通訊中需要傳輸的光信號距離在幾千公里甚至幾萬公里。由於光纖本身對其中傳輸的雷射信號...
80年代末期,美國麻省Polaroid Corporation和南安普頓大學的研究人員發展了包層系浦光纖雷射器,不再將系浦光直接耦合到纖芯中,而是禍合到尺寸較大的內包層裡面,改變光在內包層中的傳輸特性,使光透過纖芯時能夠被摻雜離子吸收。包層泵浦技...
這樣在一定的光纖孔徑下,高數值孔徑使光纖能夠接受更多的泵浦光,便於泵浦光耦合和吸收。特別是光子晶體光纖與包層泵浦技術結合的雙包層光子晶體光纖,由於可以具有更大的模場面積和更大的內包層數值孔徑,從而避免由於高功率和放大自發...
1.3.1 雙包層光纖結構 1.3.2 雙包層光纖特性 1.3.3 包層泵浦技術耦合方式 1.3.4 包層泵浦技術發展現狀 1.4 光子晶體光纖 1.4.1 光子晶體光纖工作原理、結構和工藝 1.4.2 光子晶體光纖特性 1.4.3 光子晶體光纖發展...
這樣在一定的光纖孔徑下,高數值孔徑使光纖能夠接受更多的泵浦光,便於泵浦光耦合和吸收。特別是光子晶體光纖與包層泵浦技術結合的雙包層光子晶體光纖,由於可以具有更大的模場面積和更大的內包層數值孔徑,從而避免由於高功率和放大自發...
基於這種包層泵浦技術的光纖雷射器在 1999 年實現了 110W 的單模連續雷射輸出,改變了光纖雷射器只能作為一種小功率光子器件的歷史。高功率光纖雷射技術取得的進展與大亮度光纖耦合雷射二極體的技術進步緊密相關。一些新型高亮度二極體陣列...
其他的側泵浦技術還有V槽耦合。1996年,具有工業質量的衍射極限10瓦級包層泵浦光纖雷射器由IPG Photonics推向市場。Polaroid公司(劍橋,MA)、Spectra Diode實驗室(現在的JDS Uniphase)以及Spectra Physics不久也介紹了類似的雷射器。耦合...