[发明专利]一种钕掺杂1120nm单频光纤激光器在审
| 申请号: | 201911056073.1 | 申请日: | 2019-10-31 |
| 公开(公告)号: | CN110620323A | 公开(公告)日: | 2019-12-27 |
| 发明(设计)人: | 彭明营;王亚飞 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
| 主分类号: | H01S3/067 | 分类号: | H01S3/067;H01S3/0941;H01S3/16 |
| 代理公司: | 44102 广州粤高专利商标代理有限公司 | 代理人: | 何淑珍;隆翔鹰 |
| 地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 激光泵浦源 增益光纤 泵浦 泵浦光 波分复用器 离子掺杂 源光纤 正向 自动温度控制系统 单频光纤激光器 谐振腔耦合 掺杂光纤 单频激光 封装材料 光隔离器 毛细血管 纵模间隔 激光器 耦合 泵浦端 低噪声 谐振腔 窄线宽 钕掺杂 腔长 直腔 稀土 输出 发射 | ||
1.一种钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,所述激光器包括激光泵浦源(1)、谐振腔、波分复用器(6)、光隔离器(7)和自动温度控制系统(8);所述谐振腔包括依次相连的宽带光纤布拉格光栅(2)、增益光纤(4)和窄带光纤布拉格光栅(3),增益光纤(4)作为激光增益介质;波分复用器(6)的公共端和窄带光纤布拉格光栅(3)的一端连接,谐振腔产生的激光经由波分复用器(6)的信号端进入光隔离器(7),从光隔离器(7)的输出端输出;谐振腔固定在自动温度控制系统(8)内;所述增益光纤(4)为Nd3+掺杂光纤;激光泵浦源(1)采用正向泵浦或反向泵浦方式,正向泵浦方式中,激光泵浦源(1)的泵浦光直接通过谐振腔耦合进增益光纤(4)进行抽运;反向泵浦方式中,激光泵浦源(1)的泵浦光通过波分复用器(6)的泵浦端耦合进增益光纤(4)进行抽运。
2.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,宽带光纤布拉格光栅(2)、增益光纤(4)和窄带光纤布拉格光栅(3)两两之间通过研磨抛光各自端面后直接对接耦合。
3.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,宽带光纤布拉格光栅(2)、增益光纤(4)和窄带光纤布拉格光栅(3)两两之间通过光纤熔接机熔接耦合。
4.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,窄带光纤布拉格光栅(3)的中心反射波长为激光输出波长,3dB反射谱带宽为0.02-0.06 nm,对信号波长的反射率为70-95%。
5.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,宽带光纤布拉格光栅(2)的3dB反射谱大于0.1 nm,对信号波长的反射率大于95%,对泵浦光波长透过率大于90%。
6.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,所述激光器包括一个激光泵浦源(1),激光泵浦源(1)为单模半导体激光泵浦源。
7.根据权利要求6所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,所述单模半导体激光泵浦源为808 nm半导体激光泵浦源。
8.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,增益光纤(4)的长度为1-2 cm。
9.根据权利要求1所述的钕掺杂1120 nm单频光纤激光器,其特征在于,所述激光器还包括毛细血管封装材料(5),谐振腔被封装在毛细血管材料(5)中,毛细血管材料(5)固定在自动温度控制系统(8)内。
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