高能量脉冲光纤激光器

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高功率IPG光纤激光器应用简介

高功率IPG光纤激光器应用简介

高功率IPG光纤激光器应用简介一、IPG光纤激光器简介1.光纤激光器简介光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。

2.光纤激光器的优势首先是使用成本低,光纤激光器替代了不稳定或高维修成本的传统激光器。

其次,光纤激光的柔性导光系统,非常容易与机器人或多维工作台集成。

第三,光纤激光器体积小,重量轻,工作位置可移动。

第四,光纤激光器可以达到前所未有的大功率(至五万瓦级)。

第五,在工业应用上比传统激光器表现更优越。

它有适用于金属加工的最佳波长和最佳的光束质量,而且光纤激光器在每米焊接和切割上的费用最低。

第六,一器多机,即一个激光器通过光纤分光成多路多台工作。

第七,免维护,使用寿命长。

最后,由于其极高的稳定性,大大降低了运行中对激光质量监控的要求。

简单来说就是高功率下的极好光束质量,高光束质量下的极好电光效率,高功率高光束质量下的极小体积、可移动性和柔性。

3.IPG简介全球最大的光纤激光制造商IPG Photonics由Valentin Gapontsev博士于1991年创建,总部设在美国东部麻省。

IPG在德国、美国、俄罗斯和意大利设有生产、研发基地,并在全球设有销售和服务网点,覆盖美国、英国、欧洲、印度、日本、韩国、新加坡和中国,并于2006年在美国纳斯达克上市。

十八年来,IPG致力于纵向合成,所有的核心配件均为IPG研发、生产和拥有,同时也是唯一一个能为客户提供高性价比的光纤和半导体激光器的厂家。

高功率是IPG的优势。

全世界已有上千台IPG的高功率(>1KW)光纤激光器在汽车制造、船舶制造、海上平台和石油管道、航空航天和技术加工等工业领域中得以应用。

在日本,我们向丰田、三菱、住友在内的客户售出了数百台IPG的大功率光纤激光器。

高能量全光纤2μm掺铥脉冲光纤激光器

高能量全光纤2μm掺铥脉冲光纤激光器
泵 浦光 的重 复频 率变 化 时 , 可 获得 脉 冲重 复频率 在 1 O ~5 0 k Hz 之 间 可调 的稳 定 激 光输 出 , 脉 冲宽 度 随着 泵浦 功 率 的增 加 不断 减小 , 其 变化 范 围 为 1 . 2 ~1 . 7“ s 。种 子 激光 再 经过 两级 掺铥 光纤 放 大器 进行 放 大实 验 : 第一
级 掺铥 光纤 放大 器 中 的增 益光 纤 为 9 / 1 2 5/ . t m 单包 层 掺铥光 纤 , 长度 1 . 5 m, 泵浦 源为 1 5 7 0 n m 的连续 光 掺铒
光纤 激光 器 , 功率 为 8 0 0 mw ; 第 二 级 掺 铥 光 纤 放 大 器 中 的增 益 光 纤 是 7 m 长的 1 0 / 1 3 0 m 双 包 层 掺 铥 光
纤, 泵浦 源为 总功率 1 8 . 8 w 的两 个 7 9 0 n m半 导 体 激 光 器 。 选 择重 复频率 为1 0 k Hz , 脉 宽1 . 6 s 的种 子 激


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关键词 : 光纤 激 光 器 ; 高能量 ; 增益开关 ; 掺 铥 光 纤
中图分类号 : T N2 4 8 文献标志码 : A d o i : 1 0 . 3 7 8 8 / HP L P B 2 0 1 3 2 5 0 7 . 1 6 1 1
2 g . m 波 段 的光纤 激 光在 生物 医学 、 自由空 间通 信 和非 线性 波 长 变换 等 领 域有 着 重 要 的应 用 前 景 。 目前 ,

基于PbS量子点的可调谐高能量锁模光纤激光器

基于PbS量子点的可调谐高能量锁模光纤激光器

基于PbS量子点的可调谐高能量锁模光纤激光器陈广伟;赵悦;胡国庆;秦莹;贾凯琳;陈丽;李慧宇;贺敬文;周哲海【期刊名称】《红外与激光工程》【年(卷),期】2024(53)3【摘要】基于低维纳米材料的飞秒光纤激光器在光学开关、光纤传感和光通信领域中发挥着重要的作用。

然而,低损伤阈值限制了其在高能量激光领域的实际应用。

为了解决这一问题,实验中基于PbS量子点饱和吸收体,在近零色散区研究掺铒光纤激光器的飞秒脉冲输出特性,脉冲中心波长为1568.6 nm,光谱的3 dB带宽为11.4 nm,脉冲半高全宽为361 fs。

利用多模光纤中的非线性多模干涉效应实现带宽可调的光谱滤波效应,调节偏振相关“基模”引起的群时间延迟量调控腔内总色散量,升高泵浦驱动电流达到饱和吸收体的反饱和吸收特性区域,实现从展宽脉冲到高能量耗散孤子共振脉冲的切换。

由于局部的非同步色散波与孤子之间的相消干涉效应,导致耗散孤子共振脉冲光谱出现了dip型边带和Kelly边带不对称地分布在光谱两边的现象。

通过调谐腔内脉冲的偏振状态和泵浦功率,高能量脉冲的半高全宽可以在7.7~23 ns之间调谐。

当泵浦驱动电流达到800 mA时,腔内激光脉冲能量为34.8 nJ,其损伤阈值大于60 mJ/cm^(2)。

该工作为实现高效、高能量飞秒光纤激光提供了新的解决方案。

【总页数】8页(P102-109)【作者】陈广伟;赵悦;胡国庆;秦莹;贾凯琳;陈丽;李慧宇;贺敬文;周哲海【作者单位】北京信息科技大学机械工业现代光电测试技术重点实验室;北京信息科技大学光电测试技术及仪器教育部重点实验室;北京交通大学国家物理实验教学示范中心【正文语种】中文【中图分类】TN248【相关文献】1.用半导体激光器作调制器的波长连续可调谐锁模光纤激光器2.基于偏振依赖多模-单模-多模光纤滤波器的波长间隔可调谐双波长掺铒光纤激光器3.基于非线性放大环形镜的波长可调谐耗散孤子锁模光纤激光器4.单波长和双波长可调谐的掺镱锁模光纤激光器5.基于NPR效应的可调谐多波长被动锁模光纤激光器因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

锐科RFL-P20MX脉冲光纤激光器使用说明书

锐科RFL-P20MX脉冲光纤激光器使用说明书

RFL-P20MX脉冲光纤激光器使用说明书武汉锐科光纤激光技术股份有限公司Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies CO.,LTD.安全信息在使用该产品之前,请先阅读和了解这份用户手册并熟悉我们为您提供的信息。

这份用户手册提供了重要的产品操作,安全以及其他信息给您以及所有将来的用户作参考。

为了确保操作安全和产品的最佳性能,请遵循以下注意和警告事项以及该手册的其他信息去操作。

●在打开24VDC电源前,请确保激光器连接正确的24VDC电源并确认正负极;若错误连接电源,将会损坏激光器。

●激光器输出波长在1060~1085nm范围内,工作时可发出超过20W的激光辐射,属于IV级激光产品。

在使用过程中,请避免眼睛和皮肤接触到光输出端直接发出或散射出来的辐射。

●未经许可请不要打开激光器,因为没有可供用户使用的产品零件或配件。

所有保养或维修只能由锐科工作人员进行。

●不要直接观看输出头,在操作该机器时要确保长期配戴激光安全眼镜。

安全标识及位置上面二个安全标识符号表示有激光辐射,安全标识符号标位于产品光纤盒体盖顶。

目录1.产品描述 (1)1.1.产品描述 (1)1.2.实际配置清单 (1)1.3.使用环境要求及注意事项 (2)1.4.技术参数 (2)2.安装 (5)2.1.安装尺寸图 (5)2.2.安装方法 (5)3.控制接口 (6)4.操作流程 (10)4.1.前期检查工作 (10)4.2.操作步骤 (11)4.3.打标过程中应注意的事项 (11)5.质保及返修、退货流程 (11)5.1.一般保修 (11)5.2.保修的限定性 (11)5.3.服务和维修 (12)1.产品描述1.1.产品描述锐科P20MX脉冲光纤激光器采用主振荡器功率放大MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)结构,其中主振荡采用半导体激光器作为种子源,功率放大通过光纤放大器来实现。

准连续QCW高脉冲能量光纤激光器峰值功率高达6000W

准连续QCW高脉冲能量光纤激光器峰值功率高达6000W
动 等 。面对三 网融 合发 展 的历 史时 刻 ,运 营商机 遇和挑 战并 存 ,宽 带提 速是 提升 三 网融合 竞争 力
的基础 .而 l P N是 近期 实现 宽带 提速 的最 0G E O 佳 技术 ,其 快速 商用 有助 于 运营 商在 三 网融合 中
中兴推 出 ASC芯 片 的 1 I 0 G E ON 系列产 品 P
通 讯 先 后 两 次 业 界 首 发 1 P N非 对 称 和 对 称 0G E O 样 机 ,并 于 2 0 0 9年 9月 业 界 首 发 1 P N 试 0G E O 商 用
继首 家发 布 1 P N样 机 和试商 用之 后取得 的 0G E O 又 一新 的 进展 。业 界 资 深 专 家 预 测 ,A I SC化 的
缝 ”( 扫描焊缝 ” 的横截 面金相 图 ,在实 验 中即 “ ) 使没有保 护气体保 护熔 池 ,焊缝也没有气孔缺 陷。
希达电子“ 平板显示器高精度数
字测试 校调 系统研 制” 果鉴 定 成 顺 利通过
日前 。长春希 达 电子 技术 有 限公 司的 “ 板 平
Байду номын сангаас
产 品 和 方案 。 中兴 通 讯 基 于 A I SC的 1 P N 0G E O 系 列产 品的 面市 ,再 次证 明了 l P N产业链 0GE O 的成熟 ,伴 随应 用规 模 的增 长 ,其建 网成 本将 和 已规模商 用 的 E O P N更加 接近 。 20 0 9年 ,I E 0 . v1 P N标 准 正 式 E E8 2 a 0G E O 3 发 布 ,经 过 一 年 多 的 发 展 和 完 善 ,包 括 在 光 模
下一 个脉 冲到来 前凝 固 ,该效 果是 在氩 气保 护 氛

高功率超快光纤激光器(pf量级)

高功率超快光纤激光器(pf量级)
高功率超快光纤激光器 (ps 量级)
该款光纤激光器为一款平均输出功率达到20W 的高功率被动锁模光纤激光器,其工作波长为 1064nm 。它由一个低功率的主振荡器和一个高功率的放大器组成,采用空气冷却方法,设计尺寸 紧凑,免维护,并且不需要任何调整,非常适合实验室和工业应用。
参数如下:
参数
工作波长 脉冲宽度 脉冲带宽 重复频率 平均输出功率 峰值功率 振幅噪声 脉冲能量 光束质量M2 光束直径 光束发散角 功率消耗(max) 重量(kg) 设备尺寸 (W x l x d)
Fp1060-1
1064(+/-1) nm <10ps <25nm 20-100MHz 1W 5KW < 2% 50nJ <1.1 2mm 0.7mrad 20W 4.5
210 x 250 x 80mm
Fp1060-10
1064(+/-1) nm <20ps <25nm 20-100MHz 10W 25KW < 2% 500nJ <1.1 2mm 0.7mrad 150W 6
210 x 250 x 80mm
Fp1060-20
1064(+/-1) nm <20ps <25nm 40-100MHz 20W 25KW < 2% 500nJ <1.1 2mm 0.7mrad 250W 6
210 x 250 x 8

RFL-P500脉冲光纤激光器中文说明书

RFL-P500脉冲光纤激光器中文说明书

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司说明书RFL-P500RFL-P500脉冲光纤激光器说明书武汉锐科光纤激光技术股份有限公司Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.目录1 安全信息 (1)1.1 安全标识 (1)1.2 激光安全等级 (1)1.3 安全标识 (2)1.4 光学安全 (3)1.5 电学安全 (3)1.6 其他安全注意事项 (3)2 产品介绍 (4)2.1 产品特性 (4)2.2 装箱清单 (4)2.3 开箱及检查 (4)2.4 运行环境 (5)2.5 注意事项 (5)2.6 产品性能 (6)3 安装 (7)3.1 整机尺寸图 (7)3.2 输出头的尺寸与安装 (8)3.3 冷却系统安装与要求 (9)3.4 安装注意事项 (10)4 产品的使用 (11)4.1 前面板 (11)4.2 后面板 (12)4.3 电源连接 (13)5 接口定义 (13)5.1 SERVICE接口 (13)5.2控制接口 (15)5.3 RS-232 串口 (17)6 激光器的使用步骤 (17)6.1 前期检查工作 (17)6.2操作步骤 (18)8 质保及返修、退货流程 (19)8.1 一般保修 (19)8.2 保修的限定性 (19)8.3 技术支持及产品维修 (20)1 安全信息感谢您选择锐科光纤激光器,本用户手册为您提供了重要的安全、操作、维护及其它方面的信息。

故在使用该产品之前,请先仔细阅读本用户手册。

为了确保操作安全和产品运行在最佳状态,请遵守以下注意和警告事项以及该手册中的其他信息。

1.1 安全标识◆◆1.2 激光安全等级根据欧洲标准EN 60825-1,条款9,该系列激光器属于4类激光仪器。

该产品发出波长在1064nm 或1064nm 附近的激光辐射,且由输出头辐射出的光功率大于500W 。

直接或间接的暴露于这样的光强度之下会对眼睛或皮肤造成伤害。

脉冲光纤激光器单模安全操作及保养规程

脉冲光纤激光器单模安全操作及保养规程

脉冲光纤激光器单模安全操作及保养规程1. 引言脉冲光纤激光器单模是一种高能量激光设备,具有广泛的应用领域,如材料加工、医疗美容等。

为了保障操作者的安全,提高设备的使用寿命和性能,制定了本操作及保养规程。

本文档将详细介绍脉冲光纤激光器单模的安全操作步骤和保养要点。

2. 安全操作规程脉冲光纤激光器单模具有高能量的特点,使用时要特别注意安全操作规程,以降低事故风险。

2.1 操作人员要求1.操作人员需具备相关的激光器专业知识,了解基本的激光原理和操作流程。

2.操作人员应经过正规的培训,熟悉设备的操作和应急处理措施。

2.2 设备操作步骤1.确保操作区域干净整洁,远离易燃物品。

2.戴上适当的防护眼镜和手套,避免激光对眼睛和皮肤的伤害。

3.检查设备是否正常,包括电源是否接通、冷却系统是否工作正常等。

4.启动设备前,检查好保护罩是否齐全,光路是否干净。

5.打开设备电源开关,启动主机并等待预热完成。

6.调整激光器输出功率,避免超出以设备规定的范围。

7.操作完成后,先关闭激光器输出功率,再关闭主机电源开关。

8.按照需求及时清理设备,确保设备的清洁。

2.3 应急处理措施1.在使用过程中,如出现任何异常现象或噪音,应立即停止使用,并通知维修人员进行检修。

2.在激光器输出功率较高时,应保持距离,避免直接暴露在激光束下。

3.发生紧急情况时,应立即关闭设备电源开关,切断激光器的供电。

3. 保养规程为了确保脉冲光纤激光器单模的性能和使用寿命,需要进行定期的保养维护工作。

3.1 清洁和维护1.定期清理光路,使用无纤维掉屑的干净棉签轻轻擦拭光路表面。

2.定期清洁光纤插口和光纤接口,确保良好的连接。

3.清洁设备外壳,使用柔软的布擦拭设备表面,避免使用化学溶剂。

4.定期检查冷却系统,确保冷却液不缺失和污染。

3.2 维修和更换1.若设备出现故障或异常,应由专业维修人员进行处理,严禁私自拆解设备。

2.若发现光纤损坏或磨损,应及时更换,避免影响激光器的正常使用。

高能脉冲光纤激光器安全操作及保养规程

高能脉冲光纤激光器安全操作及保养规程

高能脉冲光纤激光器安全操作及保养规程背景介绍高能脉冲光纤激光器是一种常用于工业制造和科研领域的激光设备,其能量较高,工作过程中存在着较高的安全风险。

为了保障操作人员的安全及设备的正常运行,本文将介绍高能脉冲光纤激光器的安全操作及保养规程。

安全操作规程设备检查在使用高能脉冲光纤激光器之前,应该对设备进行全面检查,以确保其正常工作。

首先应该查看设备的外观,检查设备是否有明显的损坏或者破损。

另外,还要检查设备的电源电压是否与设备要求相符,设备是否正确接地,所有的电气连接是否紧固可靠。

低功率预热使用高能脉冲光纤激光器时,应先进行低功率预热,让设备逐渐升温,达到正确工作温度。

同时,在使用过程中,也应注意激光输出是否稳定,防止设备突然出现异常。

安全防护措施在使用过程中应该注意以下安全防护措施:1.在操作过程中必须佩戴符合标准的眼睛保护装置,防止激光光束直接照射眼睛。

2.操作人员必须穿戴适当的防护服,切勿穿着易于燃烧的衣物,以防激光导致火灾。

3.操作人员在操作过程中应该保持手部干燥,并佩戴符合标准的手套。

4.操作人员在操作过程中应该严格按照操作规程进行操作,不得违规操作。

5.操作人员在操作过程中,应保持清醒的头脑,并注意与周围人员的交流和沟通,以确保激光操作的准确性和安全性。

维护保养在操作使用高能脉冲光纤激光器的同时,也应该进行相应的维护保养,以确保设备的正常运行。

具体措施包括:1.定期清洁设备的外观和内部,包括镜片、振荡器、光纤等。

2.定期更换设备中使用时间较长的部件和耗材,以确保设备的准确性和运行效率。

3.在设备停止工作时,应清除激光器中残留的电荷,以保护设备免受过电压侵害。

4.定期检查设备运行的记录和数据,分析设备性能,进行优化。

总结高能脉冲光纤激光器是一种高风险、高技术含量的设备,操作人员在使用过程中应该严格按照操作规程进行操作,并注意设备的维护保养。

只有这样才能确保设备的正常运行和操作人员的安全。

高能量激光器系统的设计与实现原理

高能量激光器系统的设计与实现原理

高能量激光器系统的设计与实现原理激光技术作为一种高度聚焦、高能量密度的光束,已经在众多领域得到广泛应用,如材料加工、医学、通信等。

而高能量激光器系统的设计与实现原理则是实现高能量激光输出的关键。

本文将从激光器系统的基本构成、工作原理以及实现原理等方面进行论述。

一、激光器系统的基本构成高能量激光器系统主要由激光器源、泵浦系统、光学系统、冷却系统和控制系统等组成。

1. 激光器源:激光器源是激光器系统中最核心的部分,它能够产生激光光束。

常见的激光器源包括固体激光器、气体激光器和半导体激光器等。

不同类型的激光器源具有不同的特点和应用领域,如固体激光器适用于高功率激光器系统,而半导体激光器则适用于小型激光器系统。

2. 泵浦系统:泵浦系统是激光器源的能量供给系统,它能够向激光材料提供能量,使其产生激射。

常见的泵浦方式有光泵浦、电泵浦和化学泵浦等。

其中,光泵浦是最常用的泵浦方式,它通过激光二极管或闪光灯等光源对激光材料进行能量输入。

3. 光学系统:光学系统是将激光光束进行整形、调制和聚焦的关键部分。

它由准直镜、透镜、反射镜等光学元件组成,能够对激光光束进行控制和调整,以满足不同应用的需求。

4. 冷却系统:冷却系统主要用于控制激光器源和泵浦系统的温度,以保证其正常工作。

高功率激光器系统通常需要较强的冷却能力,以防止激光器源过热而导致性能下降或损坏。

5. 控制系统:控制系统是整个激光器系统的大脑,它能够对激光器源、泵浦系统和光学系统等进行控制和监测。

通过控制系统,用户可以实现对激光输出功率、脉冲频率和波长等参数的调节和监控。

二、激光器系统的工作原理激光器系统的工作原理可以简单分为三个步骤:泵浦、放大和激射。

1. 泵浦:泵浦是指通过能量输入使激光材料处于激发态的过程。

在泵浦过程中,泵浦光源的能量被传递给激光材料,激发材料中的电子从基态跃迁到激发态,形成一个能级反转。

2. 放大:放大是指利用激发态的能级反转来放大激光光束的过程。

光纤激光器中超快脉冲的产生机制

光纤激光器中超快脉冲的产生机制

光纤激光器中超快脉冲的产生机制下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高能量全光纤2μm掺铥脉冲光纤激光器

高能量全光纤2μm掺铥脉冲光纤激光器

高能量全光纤2μm掺铥脉冲光纤激光器
殷科;杨未强;张斌;吕信明;侯静
【期刊名称】《强激光与粒子束》
【年(卷),期】2013(025)007
【摘要】基于增益开关技术获得了稳定的高能量全光纤结构2 μm脉冲光纤激光器,脉冲重复频率在10~50 kHz之间可调,输出激光中心波长为1958 nm,输出脉冲宽度随着泵浦功率的增加不断减小,其变化范围为1.2~1.7 μs.采用两级掺铥光纤放大器对种子激光进行放大,当脉冲重复频率为10 kHz时,获得了5.18W的输出平均功率,输出脉冲宽度为1.6 μs,单脉冲能量为0.518 mJ.
【总页数】2页(P1611-1612)
【作者】殷科;杨未强;张斌;吕信明;侯静
【作者单位】国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073;国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073;国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073;国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073;国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073
【正文语种】中文
【中图分类】TN248
【相关文献】
1.10kW峰值功率高脉冲能量全光纤结构2μm掺铥光纤激光器 [J], 殷科;杨未强;张斌;周航;侯静
2.连续泵浦掺铥双包层光纤激光器的自脉冲现象 [J], 杜戈果;宋玉立;徐意;王金章;郭春雨;曹文华
3.色散管理掺铥光纤激光器高能量脉冲的产生 [J], 赵铭;王天枢
4.掺铥环形光纤激光器中三阶色散对h型脉冲产生的影响机制 [J], 王慕瑶;黄金哲;吴佟;冯茜;蒋思亮;张新陆
5.基于非线性放大环镜锁模铥钬共掺光纤激光器的多孤子脉冲现象实验 [J], 王小发;张俊红;彭晓玲;毛雪峰
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脉冲激光器原理

脉冲激光器原理

脉冲激光器原理脉冲激光器是一种利用脉冲激光技术产生高能量、高重复频率脉冲激光束的设备。

它在科学研究、医学、材料加工等领域发挥着重要作用。

本文将介绍脉冲激光器的原理以及其在不同领域的应用。

一、脉冲激光器的原理基于激光共振放大过程。

其主要组成包括激光介质、泵浦源、光学谐振腔和输出耦合装置等。

下面将详细介绍各部分的作用和相应的工作原理。

1. 激光介质脉冲激光器中的激光介质通常选择具有较长寿命、较高喇曼增益和较大特征因子的材料。

激光介质通过受激辐射过程将泵浦能量转换为激光辐射能量。

2. 泵浦源泵浦源的作用是给激光介质提供能量,使其产生激发。

泵浦源通常是一种高能量、高频率的连续波激光器。

泵浦光通过光学谐振腔进入激光介质,激发激光介质中的原子或分子。

3. 光学谐振腔光学谐振腔由两个平行的反射镜构成,起到反射和放大激光的作用。

其中一个镜子是半透明的,用于输出激光束。

光学谐振腔还能够选择性地放大特定波长的光。

4. 输出耦合装置输出耦合装置用于将激光束从腔外释放出来。

它通常由半反射镜和透过镜组成。

半反射镜能够部分反射和部分透过激光束,而透过镜则使激光束通过。

二、脉冲激光器应用脉冲激光器在多个领域具有广泛的应用。

下面将分别介绍其在科学研究、医学和材料加工领域的具体应用。

1. 科学研究脉冲激光器在科学研究中广泛应用于光学测量、原子和分子物理学等领域。

例如,在超快光谱学中,脉冲激光器可用于测量光子和电子之间的相互作用过程。

此外,脉冲激光器还可用于研究激光等离子体和非线性光学现象。

2. 医学脉冲激光器在医学领域有许多应用。

例如,它可以用作激光手术器械,用于皮肤整形、眼科手术和牙科手术等。

此外,脉冲激光器还可用于医学成像,如光学相干断层扫描(OCT)技术,该技术在眼科、癌症诊断和血管成像中得到广泛应用。

3. 材料加工脉冲激光器在材料加工中发挥着重要作用。

通过调节激光脉冲的能量和重复频率,可以实现对不同材料的精确加工。

例如,它可以用于激光切割、激光焊接和激光打标等应用。

调Q光纤激光器

调Q光纤激光器

20世纪 60年代,随着微波技术的成熟,具有更高频率的光波通信技术的发展成为必然。光波分复用(OWDM)、 光时分复用(OTDM)等技术的出现使光纤通信得到迅速发展。特别地,掺铒光纤放大器(EDFA)以及一些光无源器件 的实用化使密集波分复用(DWDM)成为了可能,大大增加了传输容量,实现了高功率、长距离传输。微波和电缆通 信的载波是电波,相比之下,光波的频率较高,比较适合作宽带信号的载频,而对于传输介质,光纤比电缆的损 耗要低得多。因此,以光波为载波的光纤通信具有许多独特的优点:
2012年,墨西哥 A.Gonzalez-Garcia等人搭建了 Er/Yb共掺声光调 Q光纤激光器系统。以二向色镜和光纤 干涉环做激光器谐振腔。获得了 1549nm脉冲激光,重复频率 45kHz-120kHz范围内可调,最小脉冲宽度为 34ns, 平均功率为 4W,光-光转换效率为 50%。
2013年,英国阿斯顿大学 D.saez-Rodriguez等人在掺铒光纤激光器中插入腔内损耗调制器,通过控制在包 层模中传输功率的动态衰减产生脉冲。该动态衰减通过一个压电式传感器的侧向压力产生。
实现脉冲光纤激光器的技术途径主要有调 Q技术、锁模技术和种子源主振荡功率放大(MOPA)技术。锁模技术 可以实现 fs量级的脉冲输出,且脉冲的峰值功率较高,一般在 MW量级,但是其输出的脉冲平均功率较低;MOPA 技术可以获得高能量、高功率的脉冲输出,但一般需要在种子源激光器的基础上进行多级放大;调 Q技术是一种 获得高能量短脉冲的有效方法,在调 Q过程中,增益介质在存储到足够多的能量之前,整个激光器谐振腔保持较 高的腔损耗,随后腔损耗迅速降低至一个很小的值,使腔内存储的能量以激光辐射的形式瞬间释放,形成窄脉冲 输出。
研究意义
高功率光纤激光器分为连续光纤激光器和脉冲光纤激光器。激光器在连续工作方式下,光纤承受的功率密度 会随着输出功率和能量的提高而不断增大,导致非线性效应(受激喇曼散射和受激布里渊散射等)、光纤端面损伤 等问题的产生,从而限制了平均功率的进一步提高。相比之下,脉冲光纤激光器可以在小的脉冲能量下获得较高 的平均功率,即具有更高的靶面密度和光束质量,使加工速率提高 100多倍。因此,脉冲光纤激光器更适合工业 加工的需求,是高功率光纤激光器的发展趋势。

高能量脉冲光纤激光器荧光特性

高能量脉冲光纤激光器荧光特性
第2 9卷
第 5期
发 E O LUM I NES CENCE
V L2 No 5 0 9 .
Oc . 0 8 t ,2 0
20 0 8年 1 O月
文章 编号 : 007 3 (0 8 0 -8 10 10 - 2 2 0 )50 9 - 0 6
于铒掺 杂光纤中铒离子的能级 结构 , 析了 高能量 脉 冲光纤激 光器 中荧 光的产 生机 理 , 分 采用 非线 性薛 定谔 ( o l er e r i gr N n na h&i e )方程和能级跃迁模 型的速率 方程 , i S n 建立 了高 能量脉 冲光 纤激 光器 中荧 光 和抽 运光 的
传输模型。通过此模型进行 了数值仿真 研究 , 首次 深入分 析了抽运 光 和荧 光功 率沿光纤 轴 向分布 的变化规 律 , 了荧光功率 、 研究 抽运效率与光纤掺杂浓度 的关 系 , 出 了抑制 荧光产生 、 并得 提高 抽运效率 的方法 。数值 结 果表明 : 在铒掺杂光纤 中 , 荧光和抽运 光分别 沿光纤 的轴 向近似呈 指数规律 衰减 , 且荧 光 的衰减速 度 比抽
140n 抽 运 光 下 , 于 上 的粒 子 会 吸 收 一 8 m 处 I 个光 子跃 迁 到 能级 , 可 能 再 吸收 一 个 光 子 I 并 跃 迁到 能 级 。 H
理论上,S E A产生时可由 H l- 。2 l 4 5跃迁发射 / I/ 2
绿 色 荧 光 , 由 G : I 发 射 蓝 色 荧 光 及 一。
运 光快 ; 当抽运光功率一定 时 , 铒掺杂光纤在 90 n 8 m激 光抽 运下产 生的荧光 功率 比 14 0a 8 m激光抽 运下 的
低 , 90a 且 8 m激光抽运 下产生荧 光的阈值 比 i 8 m的高 ; 0 4 n 抽运光功率一定 时 , 铒掺杂光 纤 中产生 的荧光功 率 随其 掺杂浓度的增 加而增加 , 而抽运 效率 随着掺 杂浓度 的增加 而降低 ; 衰减 系数 一定时 , 荧光 沿掺铒 光纤 轴 向的衰减速度随增益系数 的增加 而增加 。理 论分 析的结论 与参考 文献 中的实验 结果 吻合得 很好 。因此 , 为有效抑制荧光产生 、 提高抽运 效率 , 应选择 90n 8 m的激光作 为抽运光源 , 激光器 的增 益一定 时尽量 降 并在

光纤激光器的优势

光纤激光器的优势

光纤激光器的优势1.高效能量传输:光纤激光器可将激光能量高效地传输到目标位置。

光纤作为传输媒介,具有低损耗、高承载能力的特点,能够将激光能量稳定可靠地传输到需要加工的地方。

传输效率高,避免了能量损失,提高了加工效率。

2.高质量激光束:光纤激光器发出的激光束质量高,光斑质量好,光束直径小,并且光斑能量分布均匀。

这使得光纤激光器适用于对高精度、高质量加工要求的应用,如激光雕刻、激光切割等。

3.小体积、轻便:光纤激光器采用光纤作为激光介质,与传统的准分子激光器相比,体积小、重量轻。

这使得光纤激光器易于携带和移动,可以满足一些特定场合下对设备便携性的要求。

4.高稳定性:光纤激光器具有较高的稳定性,能够在长时间运行过程中保持稳定的输出性能。

光纤激光器采用了光纤稳定器和温度控制技术,可以减少输出能量的波动,提升激光器的使用寿命。

5.高可靠性:光纤激光器的光学器件(光纤、二极管等)不易受到污染和机械冲击的影响,因此光纤激光器具有较高的可靠性。

由于光纤激光器没有使用任何易损坏的材料,因此能够在恶劣的环境下工作,并能够经受得住工程应用和工业环境的考验。

6.高灵活性:光纤激光器能够根据需要进行灵活控制,可以改变激光器的输出功率和脉冲频率,实现对加工效果的调节。

可以根据材料的不同特性和不同的加工要求,将激光器调整到最佳工作状态,以提高加工质量。

7.低维护成本:光纤激光器由于采用了先进的光学技术和稳定性较强的光纤传输,减少了维护的需要。

相比传统的准分子激光器,光纤激光器的器件寿命更长,无需频繁更换损坏的光学元件,减少了维护成本。

总之,光纤激光器由于其高效的能量传输、高质量的激光束、小体积轻便、高稳定性、高可靠性、高灵活性和低维护成本等优点,已经在多个领域得到广泛应用,如激光切割、激光打标、激光焊接、医疗美容等。

随着光纤激光器技术的不断发展,其优势将进一步得到提升,应用领域也将不断拓宽。

脉冲光纤激光器原理

脉冲光纤激光器原理

脉冲光纤激光器原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊脉冲光纤激光器原理。

这玩意儿啊,就像是一个神奇的魔法盒子,里面藏着好多让人惊叹的秘密呢!你看啊,脉冲光纤激光器就像是一个超级厉害的小能手。

它的核心部分呢,就好像是小能手的心脏,源源不断地给它提供能量和动力。

这个核心部分会产生一束光,这束光可不是普通的光哦,那是带着特殊使命的光。

它就像一支箭,快速地射出去,然后在特定的地方发挥它的作用。

那它是怎么做到的呢?这就得说说它里面的那些奇妙的结构和原理啦。

就好比我们走路,得一步一步地走,这脉冲光纤激光器工作起来也是有它的步骤和节奏的。

它先把能量聚集起来,就像我们要积攒力气去做一件大事一样。

然后呢,“嗖”的一下把光发射出去,这光可厉害啦,能做到很多我们想象不到的事情。

你想想,我们平时看到的光是很普通的吧,但是这脉冲光纤激光器发出来的光,那可是有着特殊能力的。

它可以非常精准地打击目标,就像一个神枪手,百发百中!而且啊,它还特别灵活,可以根据不同的需求来调整自己。

这就好像我们穿衣服,冷了就多穿点,热了就少穿点,它能适应各种不同的情况呢。

这脉冲光纤激光器在很多领域都大显身手呢!比如说在工业上,它能帮我们切割各种材料,那手法,简直比最厉害的工匠还厉害!还有在医疗上,它能治病救人呢,你说神奇不神奇?咱再想想,如果没有这脉冲光纤激光器,那我们的生活得少多少精彩啊!那些高科技的产品怎么制造出来呢?那些疑难杂症怎么治疗呢?所以说啊,这脉冲光纤激光器原理可真是太重要啦!它就像一个默默无闻的英雄,在背后为我们的生活和科技发展贡献着力量。

我们得好好感谢它,不是吗?总之呢,脉冲光纤激光器原理是一个非常有趣且充满奥秘的领域。

它让我们看到了光的神奇力量,也让我们对未来充满了期待。

希望它能继续发挥它的魔力,为我们的生活带来更多的惊喜和便利呀!。

脉冲光纤激光器用途

脉冲光纤激光器用途

脉冲光纤激光器用途
脉冲光纤激光器是一种基于光纤技术的激光器,它能够发出高能短脉冲的激光束,被
广泛应用于各种领域。

以下是脉冲光纤激光器常见的用途:
1. 材料加工
脉冲光纤激光器可用于切割、打孔、焊接等材料加工工艺。

它具有高能量密度、高光
束质量、高重复频率等特点,可以对金属、非金属材料进行高精度、高速、高效的加工,
应用于汽车、电子、机械、航空航天等行业。

2. 医疗设备
脉冲光纤激光器在医疗设备领域中广泛应用于眼科、皮肤美容等方面。

其高能量密度、高重复频率、可调节波长等特点,使它成为激光治疗和手术中不可替代的工具。

3. 通信技术
脉冲光纤激光器在光通信技术中也有广泛用途。

当其运用于光纤传输系统时,能够提
升信号传输质量,延长传输距离,提高传输速度。

同时,脉冲光纤激光器具有可调节波长、高稳定性、低能量损耗等特点,是光通信领域中核心的激光器设备。

4. 激光雷达
脉冲光纤激光器应用于激光雷达中,具有高重复频率、短脉冲宽度等特点,能够提升
雷达设备的探测距离、分辨率等性能,广泛应用于政府、军事、航空等领域。

5. 光电子学
脉冲光纤激光器在光电子学领域中也有广泛应用,包括超短脉冲激光、非线性光学、
纳米技术等方面。

它们在基础研究、材料科学、生命科学等领域中得到广泛应用,为科学
家提供了重要的实验工具。

光纤激光器

光纤激光器

光纤激光器概述光纤激光器是一种利用光纤将激光能量传输的设备。

它利用光纤作为激光工作介质,通过激光的放大和功率增强,将激光信号传输到目标位置。

光纤激光器具有高能量密度、高光束质量、紧凑轻便和波长多样性等优势,被广泛应用于通信、材料加工、医疗和科学研究等领域。

工作原理光纤激光器的工作原理基于激光的受激辐射效应。

当外部能量输入到光纤中时,光纤中的活性物质(如掺铒离子、掺钕离子等)将吸收能量并跃迁到高能级。

随后,一部分活性物质的粒子将在受激辐射的作用下跃迁到低能级,并辐射出与输入能量相对应的光子。

这些光子首先经过光纤中的光放大介质,不断受到受激辐射的反复作用,形成一束相干的激光。

然后,通过光纤内部的光学元件(如光纤耦合器、准直器等),激光信号被调整为所需的波长和光束质量。

最后,激光信号从光纤的输出端口传输出来,可以用于不同的应用领域。

光纤激光器的特点高能量密度光纤激光器具有高能量密度的特点,能够将大部分的输入能量转化为激光输出能量。

这意味着光纤激光器可以提供高功率的激光,适用于需要大能量密度的应用,如材料加工、激光切割和激光焊接等。

高光束质量光纤激光器的光束质量很高,具有良好的光聚焦特性。

这意味着激光束可以被聚焦到很小的尺寸,从而提高能量密度和加工效果。

高光束质量使得光纤激光器在微细加工、精确切割和高精度测量等领域具有优势。

紧凑轻便光纤激光器相对于其他类型的激光器来说,具有紧凑和轻便的特点。

由于光纤本身具有柔性和可弯曲性,光纤激光器可以设计成各种形状和尺寸,便于安装和集成到不同的设备中。

这使得光纤激光器在便携设备和移动应用中得到广泛应用。

波长多样性光纤激光器可以根据应用需求选择不同的工作波长。

通过调整掺杂物的种类和含量,可以实现不同波长的激光输出。

这使得光纤激光器在通信领域具有应用潜力,并可以适应不同介质的材料加工需求。

应用领域通信由于光纤激光器具有高光束质量和波长多样性的特点,它被广泛应用于光纤通信领域。

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STM10和STM20高能量脉冲光纤激光器
STM10和STM20光纤激光器通过光纤传输,适合于激光打标、雕刻、微加工和表面处理。

脉冲重复率和输出激光功率由8位TTL信号或USB控制。

激光器可以包括隔离器、扩束镜、聚焦镜和红光指示。

工作原理
光纤是以SiO2为基质材料拉成的玻璃实体纤维,其导光原理是利用光的全反射原理,即当光以大于临界角的角度由折射率大的光密介质入射到折射率小的光疏介质时,将发生全反射,入射光全部反射到折射率大的光密介质,折射率小的光疏介质内将没有光透过。

普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯、中间低折射率硅玻璃包层和最外部的加强树脂涂层组成。

光纤按传播光波模式可分为单模光纤和多模光纤。

单模光纤的芯径较小,只能传播一种模式的光,其模间色散较小。

多模光纤的芯径较粗,可传播多种模式的光,但其模间色散较大。

按折射菲菲内部可分为阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤。

以稀土掺杂光纤激光器为例,掺有稀土离子的光纤芯作为增益介质,掺杂光纤固定在两个反射镜间构成谐振腔,泵浦光从M1入射到光纤中,从M2输出激光。

当泵浦光通过光纤时,光纤中的稀土离子吸收泵浦光,其电子呗激励到较高的激发能级上,实现了离子数反转。

反转后的粒子以辐射形成从高能级转移到基态,输出激光。

特性
由于光纤激光器采用的工作介质具有光纤的形式,其特性要受到光纤渡导性质的影响。

进入到光纤中的泵浦光一般具有多个模式,而信号光电可能具有多个模式,不同的泵浦模式对不同的信号模式产生不同的影响,使得光纤激光器和放大器的分析比较复杂,在很多情况下难以得到解析解,不得不借助于数值计算。

光纤中的掺杂分布对光纤激光器也产生很大的影响,为了使介质具有增益特性,将工作离子(即杂质)掺杂进光纤。

一般情况下,工作离子在纤芯中均匀分布.但不同模式的泵浦光在光纤中的分布是非均匀的。

因而,为了提高泵浦效率,应该尽量使离子分布和泵浦能量的分布相重合。

在对光纤激光器进行分析时,除了基于前面讨论的激光器的一般原理,还要考虑其自身特点,引入不同的模型和采用特殊的分析方法,以达到最好的分析效果。

和传统的固体、气体激光器一样,光纤激光器也是由泵浦源、增益介质、谐振腔三个基本要素组成。

泵浦源一般采用高功率半导体激光器,增益介质为稀土掺杂光纤或普通非线性光纤,谐振腔可以由光纤光栅等光学反馈元件构成各种直线型谐振腔,也可以用耦合器构成各种环形谐振腔。

泵浦光经适当的光学系统耦合进入增益光纤,增益光纤在吸收泵浦光后形成粒子数反转或非线性增益并产生自发发射。

所产生的自发发射光经受激放大和谐振腔的选模作用后,最终形成稳定激光输出。

技术指标
扩束后光束直径(可选项)mm 7至 9 7至 9
聚焦镜(可选项)mm 100 100 电源功率W 250 250
输入电压VDC 24 24
工作温度°C 5 - 40
储存温度°C -20 - 55
重量kg <10 外形尺寸 L x W x H mm 215 x 286 x 95
(产品图片)。

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