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掺镱脉冲光纤放大器

对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

掺镱脉冲光纤放大器基本信息

掺镱脉冲光纤放大器1 掺镱脉冲光纤激光器概述

掺杂光纤就是将微量稀土元素掺入光纤的石英玻璃基质中形成的具有特殊性能的光纤,其中稀土元素可将被动传输光纤转变为具有信号放大特性的主动光纤,且掺稀土光纤特性都随着掺杂稀土元素的浓度、种类、性质的变化而变化。随着人们对稀土掺杂光纤激光器研究的不断深入,使其迅速进入了实用化阶段。稀土掺杂光纤激光器以其信号串扰小、损耗低以及易于耦合等优点,在很多领域都得到了广泛的应用,例如:光纤通信领域、光纤传感、工业加工、医疗和国防等领域。随着光纤耦合技术、稀土掺杂光纤技术、单模低损耗光纤技术的不断提高,光纤激光器已在大功率激光器技术中有了突破性的进展。在国内外的高功率激光技术领域中,高峰值功率双包层光纤激光器受到了研究人员的广泛重视。

在激光器研究领域中,人们把注意力集中在输出波长为 1μm 的激光上,随着准三能级高功率光纤激光器的不断发展,使得这种近红外波段的激光输出成为可能。对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

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掺镱脉冲光纤放大器造价信息

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光纤放大器

  • 型号:HY-EDFA-SH-25-17-B.
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光纤放大器

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光纤放大器

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光纤放大器

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光纤放大器

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信号放大器

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信号放大器

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信号放大器

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信号放大器

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信号放大器

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光纤放大器

  • AM-EDFA-201550nm 20db
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光纤放大器

  • AM-EDFA-141550nm 14db
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光纤放大器

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光纤放大器

  • AM-EDFA-221550nm 22db
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1路光纤放大器(远端机)

  • HGF-400
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掺镱脉冲光纤放大器3国内研究进展

国内对高峰值功率掺镱光纤激光器也进行了全面的研究。2011 年,Yu-Hao Xue 等人在 Chinese Physics Letters 上报道了关于高功率被动锁相四路掺镱光纤放大器的研究结果,经多级放大,光纤阵列的最大相干输出功率为 1062W,通过主振荡功率放大系统结构和被动相位系统的带宽调整,可以获得高功率、高光束质量输出。

北京工业大学与天津大学基于石墨烯可饱和吸收体一同研究了被动锁模、被动调Q 的掺镱光纤激光器。实验中,研究小组分别采用环形腔和线形腔进行研究。当采用环形腔结构,抽运功率为 2.3W 时,激光输出功率为 170mW,单脉冲能量为 163nJ;当采用线形腔时,利用石墨烯被动调 Q,输出激光平均功率为 12mW,单脉冲能量为46nJ。

2012 年,国防科技大学光电科学与工程学院,采用主振荡放大技术,成功实现了主振荡器输出功率为 12W,放大器抽运功率为 747W 时,获得了 525W 高功率放大激光输出,且光-光转换效率 70%。

2013 年,深圳大学对高功率全光纤掺镱皮秒光纤激光器进行了研究,输出中心波长为 1063.7nm,脉宽为 10.2ps,重复频率为 281.7MHz,平均功率为 7.14mW 的脉冲激光。

同年,北京邮电大学张志强从理论和实验上对高功率掺镱光纤激光器进行了全面研究。采用主振荡功率放大方式,测得了 915nm 和 976nm 泵浦激光器的平均功率和激光斜率效率。

北京工业大学对高重频高峰值功率亚纳秒掺镱光纤激光进行了研究,获得重频为400kHz,脉宽为 960ps,中心波长为 1064.5nm,激光输出功率为 100mW 的激光脉冲,此时单脉冲能量为 22μJ,峰值功率为 23kW。

2014 年,北京理工大学基于双包层调 Q 光纤激光器的速率方程,搭建了全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器,得到了泵浦功率为 38.4W 时,激光重复频率为40kHz,脉冲宽度为 30ns,输出功率为 29.8W 的偏振激光,其激光光束质量因子可达1.32。

另外,国防科学技术大学的宋锐等人基于线形腔,对半导体可饱和吸收镜被动锁模皮秒脉冲掺镱光纤激光器进行研究,获得了半导体可饱和吸收镜(SESAM)的物理参量对锁模脉冲特性的影响,以及 SESAM 的非饱和损耗对激光平均功率的影响。同年,深圳大学对氧化石墨烯被动锁模掺镱光纤激光器多脉冲现象进行了实验研究,实验获得了矩形脉冲谐波锁模、耗散孤子谐波锁模、准谐波锁模,利用 2nm 的窄带滤波器对增益带宽进行限制,同时诱导多脉冲现象的产生。

中国科学院上海光学精密机械研究所在光纤激光器的输出功率上有了新的突破,2013 年,研究了 1.5kW 近单模全光纤激光器,在改进光纤熔接技术的前提下,使抽运光功率达到 1.16kW,其斜率效率为 87.3%,中心波长为 1080nm;2014 年,该研究小组研制了 1μm 波段的掺镱光纤激光器,其衍射极限输出功率为 20kW,多横模输出功率可达 100kW。

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掺镱脉冲光纤放大器1掺镱脉冲光纤激光器概述

掺杂光纤就是将微量稀土元素掺入光纤的石英玻璃基质中形成的具有特殊性能的光纤,其中稀土元素可将被动传输光纤转变为具有信号放大特性的主动光纤,且掺稀土光纤特性都随着掺杂稀土元素的浓度、种类、性质的变化而变化。随着人们对稀土掺杂光纤激光器研究的不断深入,使其迅速进入了实用化阶段。稀土掺杂光纤激光器以其信号串扰小、损耗低以及易于耦合等优点,在很多领域都得到了广泛的应用,例如:光纤通信领域、光纤传感、工业加工、医疗和国防等领域。随着光纤耦合技术、稀土掺杂光纤技术、单模低损耗光纤技术的不断提高,光纤激光器已在大功率激光器技术中有了突破性的进展。在国内外的高功率激光技术领域中,高峰值功率双包层光纤激光器受到了研究人员的广泛重视。

在激光器研究领域中,人们把注意力集中在输出波长为 1μm 的激光上,随着准三能级高功率光纤激光器的不断发展,使得这种近红外波段的激光输出成为可能。对于掺镱光纤激光器而言,由于镱离子的能级结构简单,在泵浦光以及信号光波长下,存在多重激发态吸收,光转换效率高,大的能级间隔消除了非辐射弛豫时间以及浓度猝灭等,因此掺镱光纤激光器在很多领域都得到了广泛的应用。

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掺镱脉冲光纤放大器常见问题

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百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大 百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

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页数: 7页

研究了百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器(YDDCFA)中的放大特性及非线性效应。在1053 nm波段,分别对重复频率为70 MHz的准连续百皮秒信号和1 Hz的单脉冲百皮秒信号进行了放大。准连续脉冲输入信号平均功率为55 mW,谱宽为0.016 nm,饱和增益为7.02 dB,使用法布里-珀罗(F-P)干涉仪测量自相位调制(SPM)效应引起的信号光谱展宽为0.01 nm。单脉冲输入信号峰值功率为8.1 W,在输出峰值功率为6950 W、增益为29.3 dB时发生受激拉曼散射(SRS)效应,利用光纤布拉格光栅拉伸扫描的方法,观察到SPM和SRS效应引起的光谱变化,利用单模光纤的色散作用分离信号脉冲和斯托克斯脉冲,对SRS现象进行了判断,解决了单脉冲光谱不易观察的问题。实验结果表明,SRS效应是制约百皮秒脉冲放大的主要因素。

分布式光纤放大器的色散分析 分布式光纤放大器的色散分析

分布式光纤放大器的色散分析

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页数: 4页

在考虑了增益介质的色散、非线性效应、增益以及损耗后,推导出超短光脉冲在分布式光纤放大器中的基本传输方程,采用分步傅里叶变换法数值模拟了皮秒光脉冲的放大传输状态,重点分析了群速度色散和三阶色散对光脉冲特性的影响。

掺镱双包层光纤放大器2脉冲双包层掺镱光纤放大器的研究进展

随着大模场面积掺杂双包层光纤和大功率半导体激光器(LD)的技术成熟,脉冲光纤放大器的研究也获得了飞速发展,脉冲峰值功率越来越高。脉冲光纤放大器由于具有高光束质量、便于热管理、光纤输出、结构紧凑等优势,正广泛运用于军事,精密加工、医疗、太空通信等多个领域。窄脉宽、高功率、高光束质量的的脉冲光纤放大器已成为研究的重点。

04 年,英国的 Southampton 大学的 A.malinowski 等人报道了一种全光纤放大系统,以掺镱光纤激光器为种子源,用两级掺镱双包层光纤放大器进行放大,最后用光栅对压缩,在 62MHz 时获得了 110fs,400nJ 的脉冲。 2005 年,美国的 F.D.Teodoro 和 C.D.Brooks 以调 Q 的 Nd:LSB 微片激光器为种子源,通过双包层掺镱光纤和光子晶体光纤放大,图 1.3 为实验结构图,在10kHz 时,获得了 1ns,1mJ 的脉冲。

2006 年 6 月,英国南安普顿大学的 J.Kim 等人利用 W 型纤芯结构的双包层光纤进行放大,实现了 53W,103ps 的脉冲输出。

2007 年 A. Galvanauskas 又将 1~10ns 脉宽的种子脉冲信号经双级单模前置放大后,级联两级 LMA 掺镱光纤放大器,获得了 M约为 1.3,峰值功率超过 5MW的脉冲输出。

国内一些单位也开展了脉冲放大光纤放大器的研究。主要的研究单位有中科院上海光机所、清华大学、中国电子科技集团第十一所和中科院西安光机所等。 2004 年,上海光机所的孔令峰等人用调 Q 激光器做种子源,用双包层掺镱光纤作为增益介质,在 20kHz 时放大到了 0.3mJ 的脉冲能量。 2005 年,清华大学的叶昌庚等人报道了一种脉冲泵浦的掺镱光纤放大系统。以调 Q 的 Nd:YAG 微片激光器为种子源,以掺镱双包层光纤为增益介质,在 200Hz时,最大得到了 138.2μJ 的单脉冲能量,其脉冲宽度为 0.83ns。

综上所述,国内外脉冲高功率光纤放大器的实验研究主要采用的还是分立元器件设计,不利于提高激光器的稳定性。本文中将采用 MOPA 结构设计全光纤脉冲放大结构,实现了平均功率 2W、重复频率 50KHz、脉冲宽度为 20ns 的窄脉冲激光输出。

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1掺镱双包层光纤放大器

20 世纪 80 年代中期,光通信迅猛发展、光纤制造工艺以及半导体激光器生产技术日益成熟。特别是在 S.B.Poole 等人用改进的化学汽相沉积法制成了低损耗的掺铒光纤后,掺杂光纤放大器和激光进入了一个快速发展的阶段。与其他掺杂光纤相比,掺镱光纤能级结构简单,不存在对泵浦光或信号光的激发态吸收,转换效率高,不存在浓度淬灭;且有较宽的吸收光谱和辐射光谱。因此掺镱光纤放大器/激光器具有独特的优势。但当时采用的掺杂稀土光纤是由纤芯和单一包层构成,要求泵浦光必须直接耦合进直径仅仅为几微米的单模纤芯中,所以对泵浦源的激光模式要求很高,且耦合效率很低。所以传统的掺稀土元素的光纤激光器与放大器被认为只能是一种低功率的光子器件。

80 年代末,美国宝丽来提出了以双包层光纤为基础的包层泵浦技术,改变了光纤放大器只能作为一种小功率光子器件的历史,为瓦级甚至更高功率的光纤放大器的实现提供了坚实的基础。双包层光纤的研制成功以及包层泵浦技术的运用打破了光纤激光器/放大器输出功率低的"瓶颈",成为制作高功率光纤激光器与放大器的首选。

1999 年 Lew Goldberg 等人采用"V"形槽耦合泵浦技术在 1060nm 处将100mW 的种子光放大到 4W 输出;放大系统小信号增益为 53dB。2003 年Dennis Hammons 等人利用 NGST(Northrop Grumman Space Technology)技术获得了单模以及近线偏的 150W 激光输出。德国 Jena 大学 A. Liem 等人,以纤芯直径 23μm 的大模场面积双包层掺镱光纤为增益光纤,利用注入种子光的功率放大结构,实现了波长 1064nm、线宽 1kHz、功率 118W 的激光输出,相对注入抽运光功率的斜率效率达 70%。2005 年 Adrian Carter 等人利用与 20/400 双包层大模面积(LMA)掺镱光纤相匹配的(6+1)*1 合束器实现了 200W 单频放大输出的全光纤化。2006 年南开大学郭占城等人利用 Nufern 生产的长度约为11m 的大模面积(LMA)掺镱双包层光纤(其芯径 20μm ,数值孔径为 0.06),将 16mW 的种子光放大到 1.61W,放大后的 3dB 线宽为 0.027nm,保持了输入信号光的优良光谱特性。实验中为了消除端面的菲涅尔反射,LMA 光纤的两端磨制了约 13°的倾角。

2006 年 Albert seifert 报道了一种波长为 1014.8nm 的窄线宽,毫瓦级的双包层掺镱光纤放大器。种子源经过一个隔离器和二向色镱后,有65mw的功率被耦合到6.2米的掺镱双包层光纤。D 型内包层的数值孔径随温度变化,室温下为 0.35,液氮中为 0.22。光纤端面抛8 度角,第一级放大器输出经过一个窄的带通滤波器以减小 ASE,然后耦合到第二级的冷却的镱纤。第一级的最大输出功率为 2.8W,且信噪比达到 30dB。为达到更高的输出功率,将第一级功率为 1.7W 的输出作第二级放大,得到了 5W 的输出功率,且仍有很高的信噪比。

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宽带掺镱光纤放大器噪声特性研究中文摘要

在激光惯性约束核聚变驱动器前端系统中,需要多个宽带掺镱光纤放大器对1053nm的超短脉冲进行高信噪比的放大,研制高性能低噪声宽带掺镱光纤放大器成为控制前端系统噪声的关键。对于超短脉冲放大情形,除了损耗、掺杂光纤的长度、泵浦功率以及信号工作点等因素影响光纤放大器的噪声特性外,光纤放大器中的非线性效应、色散效应以及增益不均衡性都会引起脉冲的频谱和波形畸变,很大程度上影响放大器的噪声特性,造成脉冲信噪比 2100433B

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