光纤激光器的原理与结构.ppt
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1、光纤激光器的原理与结构,光纤激光器发展历史,1964 世界上第一个玻璃激光为钕玻璃光纤激光(Appl.Opt.,3.1964.1182)1987 英南安普顿大学(Elect.Lett.,23.1987.1026)和美国贝尔实验室(Opt.Lett.,12.1987.888)用掺Er单模光纤实现光通讯中的光放大。1988 年提出泵浦光进入包层的思想(Optical Fiber Sensors.,PD5.1988)1993 长方形内包层光纤激光器。光光效率50,功率5W)(Elect.Lett.,29.1993.1500)1999 用4只45W半导体激光泵浦掺镱双包层光纤,实现110W输出,波长1
2、120nm的激光输出(Elect.Lett.,35.1999.1158)2002年 采用双波长泵浦钕镱共掺杂的双包层光纤,获得150W激光输出(CLEO,2002),2003年1月Jena的IPHT报道了其采用双重涂覆的掺Yb光纤的200W光纤激光(SPIE,4974)2003年2月Southampton Photonics,Inc.(SPI)宣布掺Yb光纤实现了270 W(1080nm)单模激光输出2003年5月,IPG公司宣布实现了300 W 的单模光纤激光2003年7月,SPI公司和英国的南安普墩大学合作,实现了600W的光纤激光(M=1.26)2004年1月,SPI在Photonics
3、 West2004上,报告单根光纤实现了1千瓦的激光功率输出。后来又实现了1.36kW输出。Opt.Express 12,6088-6092(2004)2005年1月,IPG photonics,2kW(amplifier)2008年1月,IPG photonics,20 kW(amplifier),泵浦用的半导体二极管寿命Khrs.可连续和脉冲运转,空气冷却。在焦距mm下光斑直径m。其性能已明显优于半导体激光泵浦固体激光器和CO2激光器。从发展态势看,光纤激光器不仅在光纤通信领域有重要的应用而且迅速地向其他更为广阔的激光应用领域扩展,这是一类已经取得技术突破,正在向技术的广度和深度迅速发展的
4、、有重要应用前景的激光器。,二、光纤激光器的基本结构,光纤激光器的基本结构与固体激光器的结构基本相同。,LD,耦合光学系统,工作物质(增益光纤),准直光学系统,谐振腔腔镜可为反射镜、光纤光栅或光纤环,泵浦源,光纤激光器大致可分为三类:稀土元素掺杂光纤激光器 掺杂离子可为Nd3+,Er3+,Yb3+,Tm3+等,基质可以是石英玻璃,氟化锆玻璃,单晶等 染料光纤激光器 纤芯、包层或二者加入激光染料 非线性光纤激光器 利用光纤中的SRS,SBS非线性效应产生波长可变换的激光。,光纤激光器的主要特点光纤作为导波介质,纤芯直径小,纤内易形成高功率密度,可方便地与目前的光纤通信系统高效连接,构成的激光器具
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