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凯立特科技有限公司 纳秒激光器厂家

发布日期 :2021-03-15 21:16发布IP:123.58.44.103编号:7158199
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2002 年 6 月,德国 JENOPTIK 的 Limpert 等人报道了采用MOPA 技术获得 100W 高功率高脉冲能量纳秒脉冲光纤放大器的方法。用调Q 的 Nd:YAG 薄片激光器作为种子源,用内包层为 D 型的 LMA 光纤作为放大增益介质,种子源输出的激光经过隔离器耦合进增益光纤,纳秒激光器厂家,增益光纤的另一端是 976nm 中心波长的泵浦源,泵浦光经过分光镜进入增益光纤,分光镜的另一端输出激光。在 1064nm 处实现了zui大平均功率 100W 的激光输出,光-光转换效率 71%,当重复频率为 50kHz 时,单脉冲能量 2mJ,脉冲宽度 90ns,当重复频率为 3kHz 时,单脉冲能量 4mJ,脉宽缩窄到 50ns,该实验的种子源为固体激光器,外加光纤放大器进行放大。该公司还将研制 1kW 的光纤激光器,来满足更多领域的应用。


2005 年,K.Vysniauskas 和 M. N. Zervas 等人报道了 MOPA 结构的高脉冲能量调 Q 光纤激光器,在中心波长约 l070nm 处获得了重复频率 l0kHz,脉冲宽度约 40-50ns,单脉冲能量 1.lmJ 的激光脉冲输出,实验采用种子光加一级放大的结构,种子光中同样采用 AOM 进行声光调制,采用小于 3m 的掺Yb3 GTwave spool 作为增益介质,放大器中选用 5m 长的掺 Yb3 GTwave spool作为增益介质,但实验中都是用镜子把泵浦光耦合进增益光纤,由于空间元器件较多,系统不太稳定。


在光纤激光器中,主要通过调 Q 技术实现纳秒脉冲,调 Q 方式分为主动调 Q 和被动调 Q 两种。主动调 Q 技术主要是在腔内插入电光开关或声光开关调制腔内的 Q 值来产生短高强的激光脉冲,产生的脉冲宽度从几十纳秒到几百纳秒。被动调 Q 技术主要是采用可饱和吸收体(半导体材料或者掺稀土的晶体薄片)进行调 Q。与主动调 Q 相比,被动调 Q 具有成本低廉、结构紧凑、峰值功率高、脉冲宽度窄等优点,因此采用被动调 Q 技术得到的窄脉宽、高重频、高功率光纤激光器具有重要的实际意义。


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