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相似文献
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1.
LD抽运的掺Yb~(3 )双包层光纤激光器   总被引:16,自引:0,他引:16  
首次尝试利用981.5nm国产LD抽运掺Yb3 双包层石英光纤,在多个波长获得激光输出。其中在1037nm获得3.84mW的激光输出,出光阈值为3.58mW,激光斜效率为55%,激光空间模式为基横模。  相似文献   

2.
掺Yb3+双包层光纤激光器的热效应分析   总被引:6,自引:5,他引:6  
为了研究高功率双包层光纤激光器的热效应,采用模拟计算的方法,推导了掺Yb3+双包层光纤激光器中的温度分布表达式,计算了光纤激光器中的温度分布特性。分析结果表明,光纤的包层半径、传热系数以及抽运方式对光纤中的温度分布有很大的影响。所得的结果为设计实现千瓦级的光纤激光器提供了参考。  相似文献   

3.
何凤  赵尚弘  夏鸣 《激光技术》2007,31(4):431-434
为了研究掺杂浓度、包层尺寸对双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器的影响,根据双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器产生激光的机理,基于速率方程,采用改变Er3+,Yb3+掺杂浓度、内包层尺寸等光纤参数的方法,得到了双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器随光纤参数变化的特征结果。结果表明,在Er3+掺杂浓度不变的情况下,增大Yb3+的掺杂浓度,可有效地提高激光器的输出功率;在Yb3+掺杂浓度保持不变的情况下,增大Er3+掺杂浓度,也可提高激光器的输出功率,但提高的幅度不明显;减小内包层尺寸,激光器的最佳光纤长度随之减小。  相似文献   

4.
改进的F-P腔大功率掺Yb3 双包层光纤激光器   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论丁一种改进的F-P腔结构高功率掺Yb^3+双包层光纤激光器。实验表明,此种结构的系统光-光转换效率与传统FP腔结构掺Yb^3+双包层光纤激光器相比没有明显Ⅸ别,而抗高功率热损伤有明显提高。获得了1.06μm、50W连续激光输出,无明显的热光问题、双色镜表面损伤和斜率效率下降等,斜率效率为80.2%,整个系统的光光转化效率为31.9%。  相似文献   

5.
掺Yb3+双包层光纤激光器的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
光纤激光器以其独特的优势得到快速发展,其应用范围已经扩展到工业加工、国防军事、医疗等领域。综述了连续、脉冲掺Yb3+双包层光纤激光器的国内外研究进展,介绍了利用能承受高功率的合束器、光纤光栅的全光纤激光器,利用种子光主振荡光纤放大技术产生高光束质量、高平均功率、高峰值功率的脉冲光纤激光器。分析了影响光纤激光器功率提高的因素,如光纤的损伤、非线性性效应、热效应。最后,对掺Yb3+双包层光纤激光器的发展前景进行了展望。  相似文献   

6.
掺Yb3+双包层光纤激光器的多波长输出   总被引:3,自引:2,他引:3  
双包层光纤激光器不再要求抽运光是单模激光,而且基本上在沿光纤整个长度上抽运,从而大幅度地提高了激光转换效率。给出了一种由半导体激光器(LD)抽运的掺Yb^3 双包层光纤激光器,利用976nm的抽运光,对双包层光纤进行端抽运,光纤后端与双色镜构成Fabry—Perot干涉仪兼作反馈腔镜,得到波长为1085nm,1090nm,1095nm和1100nm的激光输出.每个波长激光的线宽为0.33nm,输出总激光功率为1.2W,信噪比超过20dB,斜率效率为52%。  相似文献   

7.
通过求解速率方程,得到了线形腔掺Yb^3 双包层光纤激光器输出光功率、泵浦阈值、斜率效率的表达式,分析了泵浦波长对激光器性能的影响。采用线形腔结构,研制了掺Yb^3 双包层光纤激光器,用不同波长的半导体激光器列阵做泵浦源进行了实验研究,理论与实验基本吻合。  相似文献   

8.
掺Yb3+双包层光纤激光器的暂态数值分析   总被引:1,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
梅林  王英  王振佳  彭伟鸿 《激光技术》2006,30(3):225-227,231
为了确定将来实验中参数,对975nm激光抽运采用1064nm种子脉冲放大方案实现的掺镱双包层脉冲光纤激光器进行了数值计算,分析了暂态情况下在光纤中的反转粒子数密度、抽运光强度的分布,讨论了输出能量和输入种子脉冲能量的关系。利用这些结果可以解决实验中光纤长度、抽运光、种子源的选择,以及与输出功率大小的关系等问题。  相似文献   

9.
文中报告了掺Yb3 双包层光纤激光器的理论和实验研究工作.在稳态条件下,基于速率方程推导了掺Yb3 双包层光纤激光器在强泵浦条件下的简化型解析解.实验上,利用975 nm大功率半导体激光作为泵浦源,采用单端泵浦技术,获得了88W波长为1082.4nm的连续激光输出,斜效率高达84.4%.实验结果与理论的简化型解析解相比较,两者基本一致.  相似文献   

10.
高功率掺镱双包层光纤激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要地概述高功率双包层掺镱光纤激光器的基本原理和关键技术,介绍其在工业、通 信、医疗等领域的应用,并对国内外的近期进展作了综述。  相似文献   

11.
主要介绍了用MCVD工艺及溶液掺杂法制备掺Yb3+双包层结构单模石英光纤的原理及制作工艺。制作出Yb3+掺杂浓度高(吸收损耗2-10dB/m)(976nm)、基底损耗低(<10dB/Km)(1300nm)的掺Yb3+双包层结构单模石英光纤。  相似文献   

12.
王蓟  赵崇光  刘洋  王国政  王立军 《半导体光电》2006,27(5):522-525,555
通过求解速率方程,得到了掺镱双包层光纤激光器输出光功率和泵浦阈值功率表达式,分析了腔镜反射率、光纤长度对激光器阈值功率和输出激光功率的影响.采用相位掩模法在双包层光纤上直接写入光纤布拉格光栅,以此作为光纤激光器后腔镜,研制了稳定输出的掺镱双包层光纤激光器.试验得到了波长1 083.25 nm,线宽0.112 nm,最高输出功率1.07 W的稳定激光输出,泵浦阈值173 mW.  相似文献   

13.
针对基于重叠因子模型的速率方程不能分析粒子数空间分布的情况,依据双包层掺Yb3+光纤激光器中,内包层光强近似于均匀分布、而纤芯中光场近似于高斯分布的特点,建立了基于光强分布的速率方程。依据该方程,分析了正向、反向和双向泵浦方式下,Yb3+上能级粒子数的空间分布。结果表明:沿光纤轴向,不同的泵浦方式导致上能级粒子数呈现不同的分布特征;而沿光纤径向,无论采用何种泵浦方式,上能级粒子数都呈现中间低、两端高的抛物线分布结构。  相似文献   

14.
王强  李云霞 《通信技术》2013,(5):118-119,122
双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器是一种新型光纤放大器,这里基于速率方程的“离散”算法,实现了脉冲泵浦方式下该型放大器动态特性的分析。研究了脉冲泵浦方式下,输入信号的动态响应。结果表明:当脉冲持续时间等于1.5ms时,输入信号的放大会终止,到下一脉冲来临时,信号放大又快速地上升到最大值;当脉冲持续时间为0.15ms时,输入信号的放大不会终止,但随着脉冲持续时间的增大,信号输出功率会越来越小。  相似文献   

15.
掺镱双包层高功率光纤激光器输出特性研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
对线形腔掺镱双包层高功率光纤激光器的输出特性进行了研究 ,通过求解速率方程 ,得到了激光器泵浦阈值功率、输出光功率和斜率效率的表达式。分析了光纤长度、腔镜反射率和泵浦波长等因素对激光器阈值功率、输出光功率和斜率效率的影响 ,为高功率光纤激光器的优化设计提供了理论依据  相似文献   

16.
张俊  陈爽  冯莹 《激光技术》2008,32(4):420-423
高功率光纤激光器在定向能领域有着重要的应用.为了研究双包层光纤激光器的输出特性,采用数值模拟和实验研究的方法,进行了理论分析和实验验证.用国产大芯径掺镱光纤搭建了双包层光纤激光器,获得了1092nm的激光输出,功率为1.6W.结果表明,光纤最佳长度与后腔镜和抽运功率有很大关系,通过优化设计后腔镜,选取最佳后腔镜信号光反射率R2,可获得最大激光功率输出,提高激光器效率,获得特定的稳定的纵模输出,优化系统的性能.  相似文献   

17.
大功率掺镱双包层光纤激光器热效应分析和实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章从热传导方程和速率方程出发,对单端泵浦的大功率光纤激光器的热效应问题进行了理论分析,并对光纤径向和轴向温度分布特性进行了数值模拟;根据模拟的结果合理设计了光学元件的参数和采取了降低热效应的有效措施,在实验上获得621.6 W的高功率激光连续输出,其光光斜效率为78.23%.  相似文献   

18.
基于速率方程的离散算法,分析了双包层Er3+/Yb3+光纤放大器增益动态的特性。研究了功率漂移与撤除信道数的关系及不同控制方式的控制效果。结果表明:信道撤除数量越多,放大器达到稳态的时间越长,功率漂移越大;泵浦控制方式下,泵浦功率的调整随撤除信道数的增加而增大,且抑制功率漂移的时间也随之增长;反馈控制方式下,功率漂移首先呈现振荡结构,抑制功率漂移的时间较短。  相似文献   

19.
掺Yb3+离子的激光晶体   总被引:4,自引:0,他引:4  
臧竞存  巩锋 《激光与红外》2002,32(3):143-145
Yb^3 离子能级结构简单,只有^2F5/2和^2F7/2两个能级,可发射1.05μm的激光。光-光转化效率高,不会产生激发态吸收和交叉弛豫,在940nm有较强吸收,适宜InGaAs激光二极管泵浦。选择合适的基质,可产生自倍频可见激光。  相似文献   

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