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光纤激光器中包层功率剥离器散热性能的优化 下载:47 浏览:369

夏情感1,2 肖文波3,1,2 李军华3 金鑫1,2 叶国敏1,2 吴华明1,2 马国红4 《现代物理学报》 2020年1期

摘要:
光纤激光器系统中的包层功率剥离器在去除残余抽运光和高阶激光时,由于光热转换会产生大量的热能,所以将热能高效的耗散成为当前的研究热点.本文对国内外现有的五种剥离器进行了仿真研究与对比,发现用高折胶法制作剥离器时,改变填胶孔的形状,可以有效地增大热源与传热介质间的表面积-体积比,从而降低剥离器工作时的温度峰谷值;还发现将高折胶法和酸腐蚀法结合制备粗细不均匀的两段式光纤包层结构,可以提升剥离器的热分布均匀性.根据上述发现,提出了一种新颖的剥离器结构并进行了热效应研究.结果表明:包层功率为150 W时,该剥离器的温度峰值为298 K,温度谷值为293 K,温差为5 K;相比于上述五种剥离器,其温度峰值最多降低了11.3%,温度谷值最多降低了8.4%,温差最多降低了87.5%,证明了该剥离器能有效抑制温升及具有热分布均匀性.

国产光纤实现同带抽运3000W激光输出 下载:44 浏览:377

王泽晖1 肖起榕1 王雪娇1 衣永青2 庞璐2 潘蓉2 黄昱升1 田佳丁1 李丹1 闫平1 巩马理1 《现代物理学报》 2018年11期

摘要:
同带抽运是目前实现高功率光纤激光器的有效手段.本文基于同带抽运方式,以国产25/250μm掺镱双包层光纤为增益光纤,构建了全光纤化的主控振荡器功率放大器.实验中采用的国产光纤是中国电子科技集团公司第四十六研究所采用化学气相沉积结合气相-液相复合掺杂工艺制备的,其Yb3+离子的分布更均匀,吸收截面更大,吸收系数更高.实验中,在种子光功率为67.8 W、抽运总功率为3511 W的条件下,实现了3079 W的激光输出,斜效率为85.9%,光束质量M2约为2.14,3dB带宽为1.4nm,这是目前基于国产光纤同带抽运方式实现的最高功率.理论和实验结果表明国产光纤制备技术不断成熟,已经具备承受高功率输出的能力.继续提高抽运功率,优化增益光纤长度,改良散热方式,国产光纤有望实现更高功率的激光输出.

大功率光纤激光器关键技术与实现 下载:210 浏览:3227

柳斌 《光电子进展》 2023年9期

摘要:
本文在对高功率光纤激光器工作原理进行分析的同时,也讨论了高功率光纤激光器的关键技术与实现方式,并对高功率光纤激光器研究的新进展进行了综述,得出了高功率光纤激光器关键技术主要涵盖了谐振腔植被技术、光纤融合技术及包层泵技术。应用并行侧向泵浦技术,复合光纤光栅谐振腔的制备是解决上述关键技术的有效手段。与此同时,对新型结构的大功率光纤激光器进行开发,为光纤激光器输出功率及光纤激光器性能提升的一种必然趋势。为此,文章详细阐释了到功率光纤激光器关键技术和实现,希望对同行人士有所参考和借鉴,进而更好的为行业的稳定繁荣发展助力。

CPC分类体系在光纤激光器领域的检索应用 下载:601 浏览:3632

罗文飞 郜慧斌 《光电子进展》 2021年3期

摘要:
本文对光纤激光器领域相关的CPC与IPC分类号进行了梳理和分析,并结合具体案例探索了CPC分类号在该领域的应用,体现了CPC分类号进行检索的可行性和有效性。

光纤激光器泵浦源驱动电路的设计 下载:331 浏览:2340

​张升 《电路系统研究》 2022年11期

摘要:
作为第3代固体激光器的重点,光纤激光器发挥了重要作用,况且还是现阶段光电子技术研究领域最热门的一项课题。光纤激光器的主要构成部件在于泵浦源、光学谐振腔以及掺有稀土离子的光纤。当泵浦光通过稀土离子(光纤里面的)时,泵浦光被稀土离子吸收,让稀土原子的电子激励到较高激射能级,进而实现粒子数反转,然后粒子以辐射形式从高能级转移到基态,将受激辐射完成。在激光器运行的全过程中,作为重要的光学元件之一,光源起到至关重要的作用,光源稳定性与激光器的精确度有着直接关系。除此之外,温度的变化、长时间运行后的老化等均会影响LD的输出特性,进而对其输出光功率的恒定造成影响。所以光纤激光器泵浦源驱动电路的作用不容小觑。
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