PI激光器 武汉凯立特科技

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武汉凯立特科技有限公司
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湖北省武汉市江岸区绿地汉口中心S11-4-11
更新时间
2021-03-16 10:27

详细介绍







2004 年 4 月,g.ravet 和 p. me′gret 等人报道了用瑞利反馈实现被动调 q的全光纤拉曼激光器,在泵浦功率2.4w、全腔长 10km 的条件下,获得了中心波长 1550nm、峰值功率 1kw、脉宽 1ns的巨脉冲输出。但它没有稳定的脉冲序列,产生的巨脉冲很容易把其它元器件打坏,系统很不稳定。 2004 年 7 月,d.sabourdy和 a. barthe′le′my 等人采用调 q 光纤激光器相干合成方式,在中心波长 1530nm 处获得了脉宽650ns,重复频率 10khz,平均输出功率 17.6mw 的激光脉冲输出。调 q 光纤激光器同样采用 aom 声光调制器进行主动调q,采用了 mach-zehnder 干涉仪原理,两路脉冲激光干涉输出,合成后的输出功率是单个调 q 输出脉冲功率的 1.7倍。本实验的特色是把两个调 q 激光器的输出激光经过干涉并合成一束,此种合束的新方法为高功率单模脉冲激光器带来了新的思路。

由于纳秒脉冲光纤激光器具有如下优点:

(1)光束质量高。光纤的纤芯直径在几个微米的量级,能大大的提高激光器的光束质量,从而满足工业加工的高质量需求。

(2)散热好。光纤激光器的体积很小,无需庞大的水冷系统,高功率运转时也只需要风冷。

(3)体积小。光纤具有良好的柔性,使得激光器可以设计得相当小巧、结构紧凑、易于集成,并且在高冲击、强震动、高温度、大灰尘等相对恶劣的环境中也能工作。

(4)良好的光谱特性。通过改变不同掺杂的增益光纤和与之相匹配的光纤元器件,可以实现不同波长的激光输出。因此,研究纳秒脉冲光纤激光器已成为当今的趋势。


2008 年,新加坡南洋理工大学的 x.p.cheng 和 j. zhang 等人,报道了采用切趾光栅和 π/2相移光栅共同作用的全光纤掺 er3+调 q 环形激光器。该实验在输出功率 72mw,波长 1480nm的泵浦功率和压电陶瓷(pzt)调制频率l0khz 时,获得了脉冲宽度 1μs、单脉冲能量 0.11μj 的激光脉冲输出,在pzt调制频率 20khz 时,获得了脉冲宽度 1.5μs、但脉冲能量 0.05μj 的激光脉冲输出。同年,x.p.cheng等人又报道了采用切趾光栅和两个惆啾光栅组成的 fp标准具共同作用的全光纤掺 er3+调 q 环形光纤激光器。在 pzt的调制频率为3.5khz 时,得到了重复频率分别为 3.5khz、7khz、14khz 的调 q脉冲输出,脉冲宽度分别为lμs、0.8μs、1.5μs,pi激光器,单脉冲能量分别为0.35μj、0.17μj、0.08μj。他们也同样采用全光纤结构的环形腔,采用压电陶瓷的主动调q 方式,但得到的脉冲宽度稍微有点宽。

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