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公开(公告)号:CN103050870B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201210395065.1
申请日:2012-10-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可光纤输出的新型微片激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括激光二极管泵浦源、光纤输出系统、光学准直系统、激光增益介质以及光学元件。泵浦光通过光纤输出系统后进入光学准直系统准直,聚焦到增益介质上,增益介质前后放有镀膜的光学元件,增益介质和前后放有镀膜的光学元件形成三明治结构的激光谐振腔,激光谐振腔产生的激光沿泵浦光入射方向返回,再次通过光学准直系统,经由光纤输出系统输出。本发明的特点在于三明治微片结构使用光纤泵浦同时光纤输出,无需额外的输出装置,可纤芯泵浦或包层泵浦,大大提高系统的灵活性,同时这种结构还可以用于半导体可饱和吸收镜、单壁碳纳米管或石墨烯等材料进行脉冲调制,实现稳定脉冲输出。
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公开(公告)号:CN103746280A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310703365.6
申请日:2013-12-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种长谐振腔全光纤单频激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源、光纤合束器、波分复用器、增益光纤、反射型光纤布拉格光栅、光隔离器、全反镜、环形器、滤波器和分束器。本发明利用高掺杂稀土元素的增益光纤作为增益介质以及采用超短谐振腔作为F-P腔实现单频,全光纤结构,高稳定性、高功率、高能量以及高效率的特点。相对于传统的超短腔结构,如分布式反馈(DFB)和分布式反射(DBR),该设计结构简单、紧凑、稳定性好、输出功率高。
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公开(公告)号:CN102208738B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201110101110.3
申请日:2011-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯被动锁模光纤激光器,属于激光技术和非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源(1)、波分复用光纤耦合器(2)、增益光纤(3)、输出耦合器(4)、单模光纤(5)、环形器(6)、石墨烯可饱和吸收体(7)和偏振控制器(8)等。本发明采用石墨烯可饱和吸收体(7)作为被动锁模器件,不需要外界附加的调制源,可以实现高稳定性、高功率、高能量、高效率的超短脉冲激光输出。相对于半导体可饱和吸收镜(SESAM)和碳纳米管(SWNT)锁模技术,石墨烯可饱和吸收体具有价格低廉,制作简单,可饱和吸收光谱范围宽等优点,是一种更实用的锁模器件。
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公开(公告)号:CN102368584A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110276292.8
申请日:2011-09-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种2.0微米波段被动锁模超短脉冲全光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。主要包括激光泵浦源、泵浦合束器、掺铥或铥钬共掺的稀土掺杂光纤、环形器、可饱和吸收体、激光分束器、隔离器、光纤光栅、偏振控制器等。利用掺铥或铥钬共掺的稀土掺杂光纤作为增益介质,可饱和吸收体作为被动锁模器件,实现了2.0微米波段、高脉冲能量、超短激光脉冲输出。该发明采用全光纤化结构设计具有结构简单、环境稳定性好等优点,易于实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN102208740A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110114348.X
申请日:2011-05-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种环形结构纳秒脉冲光纤激光器,属于激光技术领域。本发明主要包括泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、光纤分束器(4)、光纤分束器的输出端(5)、第一玻璃套管(6)、第一自聚焦透镜(7)、可饱和吸收体(8)、第二自聚焦透镜(9)、第二玻璃套管(10)、光纤环形器(11)、光纤光栅(12)、反射镜(13)、光纤隔离器(14)。本发明把玻璃套管、自聚焦透镜和可饱和吸收体粘接到一起,构成一个小型的调Q元器件,实现了光纤激光器的全光纤化,减小了其他外界因素的干扰,具有体积小、成本低、全光纤化、结构简单等优点,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN102208739A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110107535.5
申请日:2011-04-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/16 , H01S3/098
Abstract: 本发明涉及一种高脉冲能量包层泵浦超快光纤激光器,属于激光技术和非线性光学领域。主要包括多模半导体激光器、泵浦合束器、掺杂光纤、激光分束器、环形器、可饱和吸收体、偏振控制器、隔离器、全反射镜、光纤光栅等。利用多模半导体激光器作为双包层掺杂光纤的抽运源,不仅实现了高平均功率、高脉冲能量的超短脉冲激光输出,而且还减少了激光放大系统的级数,提高系统稳定性的同时降低了生产成本,易于产业化应用。
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公开(公告)号:CN119556393A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411844163.8
申请日:2024-12-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种基于速度调控的非线性啁啾光纤光栅制备结构,属于激光技术与非线性光学领域。包括:光源位移控制方案、相位掩模板位移控制方案、光栅刻写及监控方案。其中包含一下光学、电学及机械器件:激光光源、光阑、平凹镜、平凸镜、柱透镜、电控位移平台及控制程序、信号发生器、函数编辑器、精密位移平台、光隔离器、光环形器、光敏光纤、光纤分析仪。本发明的一种基于速度调控的非线性啁啾光纤光栅制备方案是在使用均匀相位掩模板的同时引入可调节位移速度,在保证简单、稳定制备的同时实现了啁啾的灵活调控,扩宽了非线性啁啾管光纤光栅的制备方案,降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN119481906A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411626284.5
申请日:2024-11-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/094 , H01S3/1106 , H01S3/10
Abstract: 本发明公开了一种基于GMN光谱整形技术的高峰值功率全光纤飞秒激光系统,属于激光技术及非线性光学领域。包括:全光纤宽带GMN种子源、基于非线性放大环形镜的全光纤化抗增益窄化光谱整形系统、高功率光纤激光放大器和脉冲压缩器;其中包含以下光学器件:泵浦源,波分复用器,增益光纤,2×2光纤耦合器,合束器,滤波器,泵浦剥离器,光栅对压缩器。本发明的一种基于GMN光谱整形技术的高峰值功率全光纤飞秒激光系统在利用GMN技术产生的宽谱光源进一步放大的同时,引入了光谱整形抗增益窄化技术,在保证超短脉冲宽度飞秒激光输出的同时提高了激光系统的输出能量和峰值功率,拓宽了增益管理非线性放大技术的应用前景。
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公开(公告)号:CN117559210A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311621713.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S3/1115 , H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种基于四波混频效应的超快激光输出的光纤参量振荡器,属于激光技术及激光控制领域。包括:泵浦源,波分复用器,增益光纤,光纤隔离器,光子晶体光纤,反射式波分复用器,光路延迟线,1×2光纤耦合器,数据采集器、光纤耦合光电探测器。本发明利用无源光纤、增益光纤、光子晶体光纤以及光纤器件不仅实现了激光器的全光纤化,还提高了激光器的环境稳定性。通过反射式波分复用器滤出900nm信号光返回环腔参量振荡,通过光路延迟线调节信号光与泵浦光重叠部分,最终通过1×2光纤耦合器,实现了稳定的900nm可调谐超快激光输出。
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公开(公告)号:CN117559204A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311621717.3
申请日:2023-11-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种基于增益管理非线性放大的全光纤一体化飞秒激光系统,包括:全光纤超短脉冲种子源、全光纤脉冲预压缩器、光纤GMN放大器和高功率光纤脉冲压缩器。所述的全光纤脉冲预压缩器包括环形器,啁啾光纤布拉格光栅,无源光纤。所述的光纤GMN放大器包括泵浦源,波分复用器,增益光纤,泵浦光剥离器。本发明的一种基于增益管理非线性放大的全光纤一体化飞秒激光系统的引入了全光纤脉冲预压缩器和高功率光纤脉冲压缩,脉冲的演化与压缩全部在光纤链路中完成,无需引入额外的自由空间元器件,在保证输出高峰值功率和超短脉冲宽度的飞秒激光的同时还兼顾了高度的环境稳定性和紧凑性,可满足各种复杂环境的应用需求,具有广阔的应用前景。
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