CN102856780A - 975纳米环形腔全光纤激光器 - Google Patents

975纳米环形腔全光纤激光器 Download PDF

Info

Publication number
CN102856780A
CN102856780A CN2012103291654A CN201210329165A CN102856780A CN 102856780 A CN102856780 A CN 102856780A CN 2012103291654 A CN2012103291654 A CN 2012103291654A CN 201210329165 A CN201210329165 A CN 201210329165A CN 102856780 A CN102856780 A CN 102856780A
Authority
CN
China
Prior art keywords
output
fiber
optical
port
circulator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2012103291654A
Other languages
English (en)
Inventor
张震宇
房强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHANDONG HAIFU PHOTON TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
SHANDONG HAIFU PHOTON TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANDONG HAIFU PHOTON TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical SHANDONG HAIFU PHOTON TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN2012103291654A priority Critical patent/CN102856780A/zh
Publication of CN102856780A publication Critical patent/CN102856780A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种975纳米环形腔全光纤激光器,其特征在于输出波长为915纳米半导体激光器的输出端与915纳米/975纳米的光纤合束器的泵浦输入端相连接,光纤合束器输出端与掺镱增益光纤焊接在一起,掺镒增益光纤的另一端与光纤隔离器相连,隔离器另一端与光纤环形器第一个端口相连接,环形器第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅连接,环形器第三个端口与光纤输出耦合器输入端口连接,输出耦合器其中一个输出端与光纤合束器信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤连接,输出光纤实现连续激光输出,本发明除了连续激光输出,还可实现激光脉冲输出,可广泛应用于高密度数据存储、海底通信、大屏幕显示、检测、生命科学、激光医疗等领域。

Description

975纳米环形腔全光纤激光器
技术领域
本发明涉及一种光纤激光器,尤其是一种工作于975纳米的环形腔全光纤激光器。 
背景技术
众所周知,光纤激光器是以掺杂稀土元素的光纤为增益介质的激光器,通过掺杂不同的稀土元素,如饵(Er),镒(Yb),铥(Tm),钬(Ho),钕(Nd)等,光纤激光器的工作波段覆盖了从紫外到中红外。与其他激光器相比,光纤激光器具有激光工作阈值低,能量转化率高、输出光束质量好、结构紧凑稳定、无需光路调整、散热性能好、寿命长和无需维护等鲜明特点,因此得到快速发展以及广泛地应用。目前,连续输出的光纤激光器的输出功率已达万瓦,已经广泛应用到材料处理加工、焊接、打标等领域。 
目前,掺镱光纤主要被用于研制工作于1030-1100纳米波段的光纤激光器,其实掺镱光纤在975纳米附近也有发射峰,所以通过搭建合适的激光腔可以使用掺镱光纤研制出工作于975纳米处的光纤激光器。975纳米光纤激光器一个重要的应用就是通过倍频产生蓝光以应用于高密度数据存储、海底通信、大屏幕显示 (需要蓝绿光构造全色显示)、检测、生命科学、激光医疗等领域。 
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术的不足,提供一种通过搭建合适的激光腔,使用掺镱光纤研制出工作于975纳米处的环形腔光纤激光器。 
本发明可以通过如下措施达到。 
一种975纳米环形腔全光纤激光器,包括915纳米半导体激光器、光纤合束器、掺镱增益光纤、光纤隔离器、光纤Q开光或饱和吸收体、光纤环形器、高反射率光纤布拉格光栅、光纤输出耦合器、输出光纤,其特征在于输出波长为915纳米半导体激光器的输出端与915纳米/975纳米的光纤合束器的泵浦输入端相连接,光纤合束器输出端与掺镱增益光纤焊接在一起,掺镒增益光纤的另一端与光纤隔离器相连,隔离器另一端与光纤环形器第一个端口相连接,环形器第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅连接,环形器第三个端口与光纤输出耦合器输入端口连接,输出耦合器其中一个输出端与光纤合束器信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤连接,输出光纤实现连续激光输出。 
本发明隔离器一端与掺镒增益光纤相连接,隔离器经光纤Q开关或饱和吸收体与光纤环形器第一个端口相连接,环形器第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅连接,环形器第三个端口与光纤输出耦合器输入端口连接,输出耦合器其中一个输出端与光纤合束器信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤连接,输出光纤实现脉冲输出。 
 本发明利用915纳米半导体激光器泵浦下的掺镱光纤在975纳米处的发射峰,搭建975纳米处的激光谐振腔以实现975纳米的激光输出,除了连续激光输出,还可以在激光腔内部引入光纤Q开关或饱和吸收体,从而实现了975纳米处的调Q或锁模激光脉冲输出,可广泛应用于高密度数据存储、海底通信、大屏幕显示 (需要蓝绿光构造全色显示)、检测、生命科学、激光医疗等领域。 
附图说明
图1是本发明的一种结构框图。 
图中标记:915纳米半导体激光器1、光纤合束器2、掺镱增益光纤3、光纤隔离器4、光纤Q开光或饱和吸收体5、光纤环形器6、高反射率光纤布拉格光栅7、光纤输出耦合器8、输出光纤9。 
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。 
1. 如图所示,一种975纳米环形腔全光纤激光器,包括915纳米半导体激光器1、光纤合束器2、掺镱增益光纤3、光纤隔离器4、光纤Q开光或饱和吸收体5、光纤环形器6、高反射率光纤布拉格光栅7、光纤输出耦合器8、输出光纤9,其中的光纤Q开光5可以是各种形式的Q开关,包括声光调制器(AOM),电光调制器(EOM)等,饱和吸收体可以是各种形式的饱和吸收体,比如半导体饱和吸收体,本发明的特征在于输出波长为915纳米半导体激光器的输出端1与915纳米/975纳米的光纤合束器2的泵浦输入端相连接,光纤合束器2输出端与掺镱增益光纤3焊接在一起,掺镒增益光纤3的另一端与光纤隔离器4相连,隔离器4另一端与光纤环形器6第一个端口相连接,环形器6第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅7连接,环形器6第三个端口与光纤输出耦合器8输入端口连接,输出耦合器8其中一个输出端与光纤合束器2信号输入端连接,另一个输出端口与输出光7纤连接,输出光纤实现连续激光输出。 
本发明隔离器4一端与掺镒增益光纤3相连接,隔离器4经光纤Q开关或饱和吸收体5与光纤环形器6第一个端口相连接,环形器6第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅7连接,环形器6第三个端口与光纤输出耦合器8输入端口连接,输出耦合器8其中一个输出端与光纤合束器2信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤9连接,输出光纤实现脉冲输出。
 本发明利用915纳米半导体激光器泵浦下的掺镱光纤在975纳米处的发射峰,搭建975纳米处的激光谐振腔以实现975纳米的激光输出,除了连续激光输出,还可以在激光腔内部引入光纤Q开关或饱和吸收体,从而实现了975纳米处的调Q或锁模激光脉冲输出,可广泛应用于高密度数据存储、海底通信、大屏幕显示 (需要蓝绿光构造全色显示)、检测、生命科学、激光医疗等领域。 

Claims (3)

1.一种975纳米环形腔全光纤激光器,包括915纳米半导体激光器、光纤合束器、掺镱增益光纤、光纤隔离器、光纤Q开光或饱和吸收体、光纤环形器、高反射率光纤布拉格光栅、光纤输出耦合器、输出光纤,其特征在于输出波长为915纳米半导体激光器的输出端与915纳米/975纳米的光纤合束器的泵浦输入端相连接,光纤合束器输出端与掺镱增益光纤焊接在一起,掺镒增益光纤的另一端与光纤隔离器相连,隔离器另一端与光纤环形器第一个端口相连接,环形器第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅连接,环形器第三个端口与光纤输出耦合器输入端口连接,输出耦合器其中一个输出端与光纤合束器信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤连接。
2.根据权利要求1所述的一种975纳米环形腔全光纤激光器,其特征在于隔离器一端与掺镒增益光纤相连接,隔离器经光纤Q开关或饱和吸收体与光纤环形器第一个端口相连接,环形器第二个端口与高反射率光纤布拉格光栅连接,环形器第三个端口与光纤输出耦合器输入端口连接,输出耦合器其中一个输出端与光纤合束器信号输入端连接,另一个输出端口与输出光纤连接。
3. 根据权利要求1所述的一种975纳米环形腔全光纤激光器,其特征在于915纳米半导体激光泵浦下的掺镱增益光纤在975纳米处的发射峰,通过搭建975纳米处的激光腔实现了975纳米连续激光输出。
CN2012103291654A 2012-09-07 2012-09-07 975纳米环形腔全光纤激光器 Pending CN102856780A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012103291654A CN102856780A (zh) 2012-09-07 2012-09-07 975纳米环形腔全光纤激光器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012103291654A CN102856780A (zh) 2012-09-07 2012-09-07 975纳米环形腔全光纤激光器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102856780A true CN102856780A (zh) 2013-01-02

Family

ID=47403099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012103291654A Pending CN102856780A (zh) 2012-09-07 2012-09-07 975纳米环形腔全光纤激光器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102856780A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103438916A (zh) * 2013-08-22 2013-12-11 西北核技术研究所 基于可饱和吸收光纤的光纤光栅波长解调装置
RU2554337C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Узкополосный кольцевой волоконный лазер
CN105514774A (zh) * 2016-01-26 2016-04-20 中国人民解放军国防科学技术大学 纤芯-包层共抽运的2μm波段低阈值掺铥光纤激光器
CN114300918A (zh) * 2021-11-26 2022-04-08 北京无线电计量测试研究所 一种超稳窄线宽激光器系统和耦合调节方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1556561A (zh) * 2003-12-31 2004-12-22 南开大学 波长可调谐、窄线宽、高信噪比单偏振环形腔全光纤激光器
CN202749675U (zh) * 2012-09-07 2013-02-20 山东海富光子科技股份有限公司 975纳米环形腔全光纤激光器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1556561A (zh) * 2003-12-31 2004-12-22 南开大学 波长可调谐、窄线宽、高信噪比单偏振环形腔全光纤激光器
CN202749675U (zh) * 2012-09-07 2013-02-20 山东海富光子科技股份有限公司 975纳米环形腔全光纤激光器

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DINGZHONG YANG ET AL.: "Dual-wavelength high-power Yb-doped double-clad fiber laser based on a few-mode fiber Bragg grating", 《OPTICS & LASER TECHNOLOGY》 *
F. ROSER ET AL.: "94 W 980 nm high brightness Yb-doped fiber laser", 《OPTICS EXPRESS》 *
L.A.ZENTENO ET AL.: "1 W single-transverse-mode Yb-doped double-clad fibre laser at 978 nm", 《ELECTRONICS LETTERS》 *
RICHARD S. QUIMBY ET AL.: "Yb3+ Ring Doping in High-Order-Mode Fiber for High-Power 977-nm Lasers and Amplifiers", 《IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS》 *
TZONG-YOW TSAI ET AL.: "Saturable absorber Q- and gain-switched all-Yb3+ all-fiber laser at 976 and 1064 nm", 《OPTICS EXPRESS》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103438916A (zh) * 2013-08-22 2013-12-11 西北核技术研究所 基于可饱和吸收光纤的光纤光栅波长解调装置
CN103438916B (zh) * 2013-08-22 2016-03-30 西北核技术研究所 基于可饱和吸收光纤的光纤光栅波长解调装置
RU2554337C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Узкополосный кольцевой волоконный лазер
CN105514774A (zh) * 2016-01-26 2016-04-20 中国人民解放军国防科学技术大学 纤芯-包层共抽运的2μm波段低阈值掺铥光纤激光器
CN114300918A (zh) * 2021-11-26 2022-04-08 北京无线电计量测试研究所 一种超稳窄线宽激光器系统和耦合调节方法
CN114300918B (zh) * 2021-11-26 2024-01-23 北京无线电计量测试研究所 一种超稳窄线宽激光器系统和耦合调节方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100470347C (zh) 一种窄脉冲光纤放大器
CN103050873A (zh) 高功率脉冲型掺镱全光纤激光器系统
WO2007083110A1 (en) High power short optical pulse source
CN102208739A (zh) 高脉冲能量包层泵浦超快光纤激光器
CN102904153A (zh) 一种使用掺杂光纤作为饱和吸收体的被动调q全光纤激光器
US9979153B2 (en) Optical fiber laser device and optical fiber laser providing method
CN104505699A (zh) 脉宽可调重频可调的窄线宽全光纤超短脉冲放大系统
CN101083381A (zh) 半导体激光种子脉冲主振荡放大全光纤激光器
JP2012516040A (ja) 二ステージ輝度変換装置
CN103531994A (zh) 一种使用掺铒石英光纤作增益介质的同带泵浦单频光纤激光器
CN103208728A (zh) 高功率皮秒脉冲型掺镱全光纤激光器系统
CN102856780A (zh) 975纳米环形腔全光纤激光器
CN103050874A (zh) 高功率脉冲型单频全光纤激光器系统
CN103036136A (zh) 增益开关脉冲型单频光纤激光器
Hemming et al. Development of resonantly cladding-pumped holmium-doped fibre lasers
CN102856782A (zh) 一种975纳米全光纤激光器
CN103904534B (zh) 基于可饱和吸收光纤的全光纤主动调q激光器
CN107732639A (zh) 一种可调锁模光纤激光器及脉冲激光产生方法
CN101728755A (zh) 线型腔光纤再生放大器
CN202749675U (zh) 975纳米环形腔全光纤激光器
CN203242913U (zh) 高功率脉冲型掺镱全光纤激光器系统
US9588399B2 (en) All-fiber laser frequency mixer and frequency-mixing fiber laser thereof
CN201611727U (zh) 线型腔光纤再生放大器
CN202737313U (zh) 一种975纳米全光纤激光器
CN105406329A (zh) 2um调Q脉冲掺铥光纤激光器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20130102

RJ01 Rejection of invention patent application after publication