CN104092093B - 连续/自调q运转的全光纤激光器 - Google Patents

连续/自调q运转的全光纤激光器 Download PDF

Info

Publication number
CN104092093B
CN104092093B CN201310471121.XA CN201310471121A CN104092093B CN 104092093 B CN104092093 B CN 104092093B CN 201310471121 A CN201310471121 A CN 201310471121A CN 104092093 B CN104092093 B CN 104092093B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fiber
optical
bragg grating
fiber bragg
laser
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.)
Active
Application number
CN201310471121.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN104092093A (zh
Inventor
何兵
胡曼
周军
刘厚康
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.)
Precilasers Co ltd
Original Assignee
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
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 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS filed Critical Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Priority to CN201310471121.XA priority Critical patent/CN104092093B/zh
Publication of CN104092093A publication Critical patent/CN104092093A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104092093B publication Critical patent/CN104092093B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种既可产生连续激光输出,可也产生自调Q脉冲输出的全光纤激光器。该激光器采用线性腔结构包括带尾纤的激光二极管、高反射率光纤布拉格光栅、光纤合束器、双包层增益光纤、低反射率光纤布拉格光栅,其特征在于将低反射率光纤布拉格光栅置于一个可改变其中心波长的装置上,通过调节低反射率光纤布拉格光栅的中心波长,从而使全光纤激光器实现连续运转或者自调Q运转。本发明具有结构简单、紧凑,光‑光转换效率高,实现自调Q运转时腔内无需插入任何主动或被动的调Q器件,输出的脉冲宽度小、重复频率高、峰值功率高,且能快速实现连续和脉冲这两种激光模式之间的切换等特点。

Description

连续/自调Q运转的全光纤激光器
技术领域
本发明涉及光纤激光器,特别是一种连续运转和自调Q运转可相互切换的全光纤激光器,又称为连续/自调Q全光纤激光器。
背景技术
全光纤激光器由于结构简单紧凑、散热性能好、能量转换效率高等特点,得到快速发展及广泛地应用。目前,连续输出的光纤激光器的输出功率已达万瓦,被广泛应用于材料处理加工、焊接、打标等领域;调Q光纤激光器输出的脉冲激光的脉冲宽度为纳秒量级,且其峰值功率和重频频率都较高,在激光美容、激光测距、工业加工等领域均有广泛的应用。
传统的调Q激光器由于腔内插入了主动或被动的调Q器件,使系统较复杂、成本高[参见Bernard Dussardier,Maria,and Pavel Peterka,“Passively Q-switchedytterbium-and chromium-doped all-fiber laser”,in Applied Optics,2011,50(25):E20-E23.],且在一些特定的应用领域,要求实现连续激光和脉冲激光的相互转换,传统方式通常是采用一台连续激光器加一台脉冲激光器来达到目的。
发明内容
本发明在于提供一种连续/自调Q运转的全光纤激光器,腔内无需插入任何主动或被动的调Q器件,通过改变低反射光纤布拉格光栅的中心波长,从而可以实现连续激光输出或自调Q脉冲激光输出两种不同的激光输出模式,具有结构简单紧凑、体积小、成本低、切换快速方便等特点。 本发明的技术解决方案如下:
一种连续/自调Q运转的全光纤激光器,包括带尾纤的激光二极管、高反射率光纤布拉格光栅、光纤合束器、双包层掺镱增益光纤、低反射率光纤布拉格光栅,其特征在于低反射率光纤布拉格光栅放置在一个可改变其中心波长的装置上,带尾纤的激光二极管输出端与光纤合束器的泵浦输入端相连接,光纤合束器的信号纤输入端与高反射率光纤布拉格光栅相连,信号纤输出端与双包层掺镱增益光纤的一端相连,双包层掺镱增益光纤的另一端与低反射率光纤布拉格光栅的一端连接,低反射率光纤布拉格光栅的另一端作为激光输出端,端面切成斜角,带尾纤的激光二极管的泵浦波长与双包层掺镱增益光纤的吸收波长相匹配,高反射率光纤布拉格光栅的中心波长与双包层掺镱增益光纤的发射波长相匹配,双包层掺镱增益光纤的纤芯/内包层直径及光纤长度的选取应满足下列公式:
PSBS=21Aeff/gBB)Leff
其中,PSBS为受激布里渊散射的阈值功率,Aeff为有效模场面积,gBB)为拉曼增益系数,Leff为有效光纤长度。
所述的带尾纤的激光二极管的数量为一个以上。
所述的高反射率光纤布拉格光栅的闲置端光纤端面切成斜角或崩碎。
所述的低反射率光纤布拉格光栅的中心波长可以被调节到高反射率光纤布拉格光栅的反射带宽内。
所述的可改变低反射率光纤布拉格光栅中心波长的装置为所述的低反射率光纤布拉格光栅的温度控制器或应力控制器。
附图说明
图1为本发明连续/自调Q运转的全光纤激光器结构示意图。
图2为本发明输出的连续激光的光谱图。
图3为本发明自调Q脉冲序列。
具体实施方式
请参阅图1,连续/自调Q运转的全光纤激光器,包括:包括带尾纤的激光二极管1、高反射率光纤布拉格光栅2、光纤合束器3、双包层掺镱增益光纤4、低反射率光纤布拉格光栅5和装置6。具体实施方式如下:带尾纤的激光二极管1输出的泵浦光经光纤合束器3进入双包层掺镱增益光纤4,泵浦光被吸收并产生激光,调节所述的装置6使低反射率光纤布拉格光栅5的中心波长在高反射率光纤布拉格光栅2的反射带宽之内,此时低反射率光纤布拉格光栅5起到提供激光反馈的作用,输出的是连续激光;调节所述的装置6使低反射率光纤布拉格光栅5的中心波长在高反射率光纤布拉格光栅2的反射带宽之外,此时低反射率光纤布拉格光栅5不起提供激光反馈的作用,腔损耗很大,激发受激布里渊散射效应,产生受激布里渊自调Q现象,输出自调Q脉冲激光。
下面是一个具体实施例:
采用两个最大输出功率为10W的带尾纤的激光二极管1,输出激光波长为975nm,双包层掺镱增益光纤4的纤芯/内包层直径为5/130μm,长13m,对泵浦光的吸收系数为1.65dB/m,高反射率光纤布拉格光栅2的中心波长为1080.7nm,3dB带宽为0.45nm。所述的装置6是一个应力控制器,通过改变应力控制器的应力,使得低反射率光纤布拉格光栅5的中心波长在1080.5~1080.9nm内,输出的激光为连续激光,光谱图如图 2所示,当泵浦功率为5.9W时,得到的平均输出功率为3W,光-光转换效率约为51%;当调节应力控制器的应力,使所述的低反射率光纤布拉格光栅5的中心波长小于1080.5nm或大于1080.9nm时,输出的激光为自调Q脉冲激光,脉宽为50ns,峰值功率约为500W,脉冲序列如图3所示。

Claims (5)

1.一种连续/自调Q运转的全光纤激光器,包括带尾纤的激光二极管(1)、高反射率光纤布拉格光栅(2)、光纤合束器(3)、双包层掺镱增益光纤(4)、低反射率光纤布拉格光栅(5),其特征在于所述的低反射率光纤布拉格光栅(5)放置在一个可改变低反射率光纤布拉格光栅(5)的中心波长的装置(6)上,所述的带尾纤的激光二极管的输出端与所述的光纤合束器的泵浦输入端相连接,所述的光纤合束器的信号纤输入端与所述的高反射率光纤布拉格光栅相连,所述的光纤合束器的信号纤输出端与所述的双包层掺镱增益光纤一端相连接,该双包层掺镱增益光纤的另一端与所述的低反射率光纤布拉格光栅的一端连接,该低反射率光纤布拉格光栅的另一端作为激光输出端,端面切成斜角,所述的带尾纤的激光二极管的泵浦波长与双包层掺镱增益光纤的吸收波长相匹配,所述的高反射率光纤布拉格光栅的中心波长与双包层掺镱增益光纤的发射波长相匹配,所述的双包层掺镱增益光纤的纤芯/内包层直径及光纤长度的选取应满足下列公式:
PSBS=21Aeff/gBB)Leff
其中,PSBS为受激布里渊散射的阈值功率,Aeff为有效模场面积,gBB)为拉曼增益系数,Leff为有效光纤长度。
2.根据权利要求1所述的连续/自调Q运转的全光纤激光器,其特征在于所述的带尾纤的激光二极管(1)的数量为一个以上。
3.根据权利要求1所述的连续/自调Q运转的全光纤激光器,其特征在于所述的高反射率光纤布拉格光栅(2)的闲置端光纤端面切成斜角或崩碎。
4.根据权利要求1所述的连续/自调Q运转的全光纤激光器,其特征在于所述的低反射率光纤布拉格光栅(5)的中心波长可以被调节到高反射率光纤布拉格光栅(2)的反射带宽内。
5.根据权利要求1所述的连续/自调Q运转的全光纤激光器,其特征在于所述的装置(6)为所述的低反射率光纤布拉格光栅的温度控制器或应力控制器。
CN201310471121.XA 2013-10-11 2013-10-11 连续/自调q运转的全光纤激光器 Active CN104092093B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310471121.XA CN104092093B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 连续/自调q运转的全光纤激光器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310471121.XA CN104092093B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 连续/自调q运转的全光纤激光器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104092093A CN104092093A (zh) 2014-10-08
CN104092093B true CN104092093B (zh) 2017-04-05

Family

ID=51639785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310471121.XA Active CN104092093B (zh) 2013-10-11 2013-10-11 连续/自调q运转的全光纤激光器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104092093B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106340796B (zh) * 2016-11-04 2019-03-01 电子科技大学 一种连续和脉冲可切换的中红外光纤激光器
CN110350392B (zh) * 2019-08-02 2021-01-19 华中科技大学鄂州工业技术研究院 基于受激布里渊散射的连续和脉冲可切换的装置、方法
CN112260045A (zh) * 2020-09-01 2021-01-22 华南理工大学 一种短直腔自调q单频脉冲光纤激光器

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201110488A (en) * 2009-09-10 2011-03-16 Univ Nat Cheng Kung Passive fiber laser system and producing method of laser pulse thereof

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201110488A (en) * 2009-09-10 2011-03-16 Univ Nat Cheng Kung Passive fiber laser system and producing method of laser pulse thereof

Also Published As

Publication number Publication date
CN104092093A (zh) 2014-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zervas et al. High power fiber lasers: a review
CN108879301B (zh) 基于双包层弱掺镱光纤的随机分布式瑞利反馈光纤激光器
US8934509B2 (en) Q-switched oscillator seed-source for MOPA laser illuminator method and apparatus
CN107732641A (zh) 高功率光纤激光器
CN103560382B (zh) 一种基于同带泵浦技术的单纤万瓦级全光纤激光器系统
WO2005002005A2 (en) Multiple emitter side-pumping method and apparatus for fiber lasers
EP1979997A1 (en) High power short optical pulse source
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
CN102801091B (zh) 随机光纤激光器
CN103414093A (zh) 一种全光纤脉冲激光器
CN104092093B (zh) 连续/自调q运转的全光纤激光器
CN103236630A (zh) 一种使用稀土掺杂石英光纤作增益介质的单频光纤激光器
WO2011101614A1 (en) Laser apparatus
CN105633788A (zh) 一种基于石墨烯调q的脉冲型光纤窄线宽激光器
CN102570269A (zh) 高功率全光纤激光器的环形反向泵浦结构
CN103701022A (zh) 一种双谐振腔全光纤锁模脉冲激光器
CN100587528C (zh) 一种增益光子晶体光纤波导及其器件
EP2705581B1 (en) HIGH POWER SINGLE MODE FIBER LASER SYSTEM FOR WAVELENGTHS OPERATING IN 2 micrometer RANGE
CN103701024B (zh) 一种基于多模泵浦激光器的光纤放大器
CN103904534B (zh) 基于可饱和吸收光纤的全光纤主动调q激光器
CN207719581U (zh) 基于mopa结构的全光纤化亚纳秒脉冲激光器
CN102709796A (zh) 一种中红外内腔拉曼被动调q脉冲光纤激光器
CN103633538B (zh) 可控皮秒双波长光纤激光器
US8306073B2 (en) Fiber laser device
CN105140764A (zh) 一种可调谐宽带ase光源

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220517

Address after: 201808 Zone D, floor 2, building 2, No. 1918, xupan Road, Xuxing Town, Jiading District, Shanghai

Patentee after: PRECILASERS Co.,Ltd.

Address before: 201800 Shanghai Jiading 800-211 Post Box

Patentee before: SHANGHAI INSTITUTE OF OPTICS AND FINE MECHANICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES