光纤激光器核心技术的发展

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光纤激光器的工作原理及其发展前景

光纤激光器的工作原理及其发展前景

光纤激光器的工作原理及其发展前景光纤激光器的工作原理及其发展前景1 .引言光纤激光器于1963年发明,到20世纪80年代末第一批商用光纤激光器面市,经历了20多年的发展历程。

光纤激光器被人们视为一种超高速光通信用放大器。

光纤激光器技术在高速率大容量波分复用光纤通信系统、高精度光纤传感技术和大功率激光等方面呈现出广阔的应用前景和巨大的技术优势。

光纤激光器有很多独特优点,比如:激光阈值低、高增益、良好的散热、可调谐参数多、宽的吸收和辐射以及与其他光纤设备兼容、体积小等。

近年来光纤激光器的输出功率得到迅速提高。

已达到10—100 kW。

作为工业用激光器,现已成为输出功率最高的激光器。

光纤激光器的技术研究受到世界各国的普遍重视,已成为国际学术界的热门前沿研究课题。

其应用领域也已从目前最为成熟的光纤通讯网络方面迅速地向其他更为广阔的激光应用领域扩展。

2.光纤激光器的原理2.1光纤激光器的分类光纤材料的种类,光纤激光器可分为:(1)晶体光纤激光器。

工作物质是激光晶体光纤,主要有红宝石单晶光纤激光器和nd3+:YAG 单晶光纤激光器等。

(2)非线性光学型光纤激光器。

主要有受激喇曼散射光纤激光器和受激布里渊散射光纤激光器。

(3)稀土类掺杂光纤激光器。

光纤的基质材料是玻璃,向光纤中掺杂稀土类元素离子使之激活,而制成光纤激光器。

(4)塑料光纤激光器。

向塑料光纤芯部或包层内掺入激光染料而制成光纤激光器。

2.2光纤激光器的工作原理光纤激光器的结构和传统的固体、气体激光器一样。

光纤激光器基本也是由泵浦源、增益介质、谐振腔三个基本的要素组成。

泵浦源一般采用高功率半导体激光器(LD),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辐射所产生的自发辐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。

DFB光纤激光器国内外发展状况

DFB光纤激光器国内外发展状况

DFB光纤激光器国内外发展状况从国内发展状况来看,中国在光通信领域的发展非常迅速,并取得了一系列重大突破。

DFB光纤激光器作为一种关键器件,在国内光通信领域得到了广泛应用。

中国科学院、清华大学、复旦大学等一些重点高校和科研机构开展了深入的研究工作,提高了DFB光纤激光器的性能。

同时,国内一些光通信设备厂商如中兴通讯、华为等也在DFB光纤激光器的研发和生产方面取得了很大进展。

目前,国内DFB光纤激光器的技术水平已经达到了国际先进水平,并在国内市场上占有很大份额。

从国外发展状况来看,DFB光纤激光器在国外也有广泛的应用。

美国是DFB光纤激光器的主要研发和生产国家之一,其在等离子体物理、激光雷达、光纤传感等领域的应用上取得了很多成果。

欧洲的一些研究机构如爱丁堡大学、剑桥大学等也进行了很多与DFB光纤激光器相关的研究,提高了DFB光纤激光器的性能。

此外,日本、韩国等国家也在DFB光纤激光器的研究和应用方面取得了一些成果。

总的来说,DFB光纤激光器在国内外均取得了很大的发展。

在技术方面,通过不断的研究和创新,DFB光纤激光器的性能得到了很大的提高。

在应用方面,DFB光纤激光器已经广泛应用于光通信、激光雷达、传感等领域,为这些领域的发展提供了重要支持。

此外,随着光通信、光纤传感等领域的不断发展,对DFB光纤激光器的需求将会进一步增加,这将为DFB光纤激光器的发展提供更大的机遇和空间。

虽然DFB光纤激光器在国内外都取得了很大的进展,但还存在一些问题需要解决。

首先,DFB光纤激光器的制造成本较高,需要进一步提高生产效率,降低制造成本。

其次,目前DFB光纤激光器的输出功率还有一定的限制,需要进一步提高输出功率。

另外,DFB光纤激光器在高温、高湿等恶劣环境下的性能表现也需要改进。

这些问题的解决需要更多的研究和创新,在光学材料、工艺技术等方面进行深入研究。

综上所述,DFB光纤激光器在国内外得到了广泛的应用,并取得了重要突破。

光纤激光器发展现状

光纤激光器发展现状

光纤激光器发展现状
光纤激光器是一种利用光纤作为激光介质的激光器件,因其具有高功率、高效率、高光束质量等优点,已经在通信、材料加工、医疗美容等领域得到广泛应用。

目前,光纤激光器的发展处于快速增长阶段,不断取得新的突破。

首先,光纤激光器在通信领域的应用正蓬勃发展。

随着信息传输量的不断增加,传统的电信网络已经无法满足需求,光纤激光器作为通信系统的关键元件被广泛应用。

目前,高功率、高速率的光纤激光器已经达到了100Gbps的传输速率,并且有
望进一步提升到1Tbps以上。

此外,光纤激光器在光纤通信系统中的使用寿命也有显著提高,能够长时间稳定工作。

其次,光纤激光器在材料加工领域也取得了重要进展。

近年来,随着工业生产的发展,对材料加工的要求也越来越高。

光纤激光器以其高功率、高能量密度的特点,广泛应用于金属加工、塑料加工、玻璃加工等领域。

目前,光纤激光器已经能够实现高精度的切割、打孔、焊接等操作,大大提高了材料加工的效率和质量。

此外,光纤激光器在医疗美容领域也有广阔的应用前景。

光纤激光器可通过选择不同波长的光束,用于激光医疗、激光除毛、激光祛斑等美容治疗。

光纤激光器具有穿透深度大、作用面积小、对周围组织伤害小等优点,因此在医疗美容领域越来越受到青睐。

综上所述,光纤激光器作为一种先进的激光器件,其发展前景
广阔。

随着技术的不断发展,光纤激光器在通信、材料加工、医疗美容等领域的应用将会得到进一步拓展。

光纤激光器的工作原理及其发展前景

光纤激光器的工作原理及其发展前景

光纤激光器的工作原理及其发展前景光纤激光器的主要构成部分包括泵浦源、激活介质、光纤和输出耦合器。

泵浦源通过吸收能量向激活介质提供能量,使激活介质达到激发态。

当激发态的粒子回到基态时,会释放出激光光子。

这些激光光子会在光纤中不断传输,并在反射镜的作用下进行多次反射,形成一束高度聚焦的激光束。

最后,输出耦合器将激光束从光纤中耦合出来,实现输出。

光纤激光器相较于传统的激光器有很多优势。

首先,光纤激光器具有更高的光束质量和光束稳定性,适用于高精度的应用需求。

其次,光纤结构使得激光器具有更小的体积和更好的抗干扰能力,适用于各种工作环境。

此外,光纤激光器还具有较高的效率和寿命,减少了能源消耗和维护成本。

光纤激光器的发展前景非常广阔。

首先,随着科技的进步和应用需求的增加,光纤激光器在通信领域的应用前景非常广阔。

光纤通信已经成为主流通信方式,而光纤激光器作为信号的发射源具有很大的潜力。

其次,光纤激光器在工业领域的应用也越来越多。

光纤激光器可以用于激光切割、激光焊接、激光打标等多种工业应用,具有高效、精确、灵活等特点。

此外,光纤激光器还可用于医疗、科学研究等领域。

未来,光纤激光器的发展方向主要包括提高功率、扩大波长范围、提高光束质量等。

随着需求的增加,光纤激光器的功率也在不断提高,可以满足更广泛的应用需求。

同时,根据不同的应用场景,光纤激光器的波长范围也在不断扩大,可以实现更多种类的材料加工。

此外,光束质量的提高可以进一步提高激光器的精度和稳定性。

总之,光纤激光器作为一种高效、精确、稳定的光源装置,具有广阔的应用前景。

随着科技的发展和需求的增加,光纤激光器的功能和性能也将不断提升,将在通信、工业、医疗等领域发挥更重要的作用。

对于激光器的研究和发展,还有很多潜力和挑战等待我们去探索和解决。

光纤激光器的发展及现状

光纤激光器的发展及现状

4.光纤激光器特点及应用
光纤激光器以光纤作为波导介质,耦合 效率高,易形成高功率密度,散热效果好, 无需庞大的制冷系统,具有高转换效率, 低阈值,光束质量好和窄线宽等优点。光 纤激光器通过掺杂不同的稀土离子可实现 380nm-3900nm波段范围的激光输出, 通过光纤光栅谐振腔的调节可实现波长选 择且可调谐。
3.光纤激光器结构
光纤激光器主要由泵源,耦合器,掺 稀土元素光纤,谐振腔等部件构成。泵源 由一个或多个大功率激光二极管构成,其 发出的泵浦光经特殊的泵浦结构耦合入作 为增益介质的掺稀土元素光纤,泵浦波长 上的光子被掺杂光纤介质吸收,形成粒子 数反转,受激发射的光波经谐振腔镜的反 馈和振荡形成激光输出
美国IPG公司已于2004年8月在德国建 成10KW掺Yb双包层光纤激光器,该激光器 输出光束质量为11.5mm.mrad,输出功率 1KW~10KW连续可调,最大功率密度 30MW/cm2,输出尾纤直径200μm,这是 迄今为止已报道的最高光纤激光器功率输出。 而英国,俄罗斯,日本,德国等国也在光纤 激光器领域取得许多重要成果。其中英国南 安普顿大学研制的1KW单模光纤激光器保持 着单模光纤激光器最高输出的纪录
光纤激光器的发展 及现状
主要部分



(1).光纤激光器的历史 (2).光纤激光器的分类 (3).光纤激光器结构 (4).光纤激光器特点及应用 (5).前景与展望
1.光纤激光器的历史 激光器问世不久,美国光学公司(American Optical Corporation)于1963年首先提出 了光纤激光器和放大器的构思。1966年 高 锟和Hockham对光纤及其在光纤通信中的应 用提出了划时代的新观点。1970年,光纤的 传输特性达到了实际应用的水平,同年也实 现了半导体激光器室温下连续工作。这两大 科技成果为光纤通信奠定了坚实的技术基础。

高功率光纤激光器关键技术及进展

高功率光纤激光器关键技术及进展

高功率光纤激光器关键技术及进展摘要:随看我国近代化发展,光纤激光器输出功率也在飞速发展,由于高功率光纤激光器的超强功率,满足许多行业对输出功率的需求,被应用于工业加工、军事国防等多个领域。

本文主要阐述高功率光纤激光器关键技术与进展,并对其发展趋势做出了相应评价。

关键词:高功率;光纤激光器;技术与进展引言咼功率光纤激光器对我国各行业都有极大的促进作用,激光器的制作也被越来越多人关注。

高功率光纤激光器关键技术包括光纤制作技术和激光合成技术。

随着时代的发展,这两个技术不断变化发展,最终变化为我们目前常用的以下几项技术。

1.高功率光纤激光器的关键技术1.1增益光纤制作技术1.1.1稀土掺杂双层石英光纤石英是光纤的主要组成成分,具有硬度大、输出功能强的特点,在制作高功率光纤激光器过程中掺杂稀土元素,可以增强高功率光纤激光器的韧性和质量,有利于延长激光器的使用寿命。

为了将稀土的特殊属性更好的发挥出来,一般采用双包层技术制作光纤激光器。

双包层是指光纤由纤芯、内包层和外包层和保护层构成。

光纤具有极强的反射能力,激光经过内包层的全反射,可以将能量完美的传递,对于强度过大来不及反射的激光,又可以通过外包层传输,实现次传输的目的,减少了光纤传输过程中的能量损耗。

光纤激光器的传输能力与纤芯直径的大小有很大的关系,纤芯直径越大,运输的激光的利用率就越大,反之则越小。

随着科学技术的不断发展,光纤纤芯直径发生了很大变化,光纤的形态也从单一的圆柱形发展到了多边形,相关人员对光纤纤芯规格参数也做了定研究,根据光纤的实际应用,光纤纤芯的制作规格有所不同。

制作高功率光纤激光器的纤芯直径不能过大,也不能过小,纤芯直径过大会降低光纤输出激光的光束质量,影响激光器的功能,而纤芯直径过小,无法满足激光器高功率的需求,因此光纤的制作是高功率光纤激光器的重要过程。

1.1.2稀土掺杂光子晶体光纤光子晶体的概念于1987 年提出,而光子晶体光纤的概念最早由Russell.ST.J 等人于1992 年提出,简称PCF 。

2024年光纤激光器市场前景分析

2024年光纤激光器市场前景分析

2024年光纤激光器市场前景分析光纤激光器是一种基于光纤的激光发射器,具有高功率、高效率、高稳定性和高光质量的特点。

它被广泛应用于通信、医疗、材料加工、制造业和科学研究等领域。

本文将对光纤激光器市场的前景进行分析。

1. 光纤激光器市场的现状目前,光纤激光器市场呈现出快速增长的趋势。

其主要原因包括通信行业对高速数据传输的需求增加、工业领域对高精度材料加工的追求以及医疗领域对精确治疗设备的需求增长。

1.1 通信领域随着移动互联网的普及和数据传输速度的提高,光纤激光器在通信领域扮演着至关重要的角色。

其高功率和高效率使得光纤激光器能够满足传输高速数据的需求,促使其在光纤通信设备中得到广泛应用。

1.2 工业领域在制造业和材料加工领域,光纤激光器提供了高质量、高精度的切割和焊接能力。

它可以在金属、塑料和其他材料上进行精确的加工,因此被广泛应用于汽车制造、电子设备制造和航空航天领域。

1.3 医疗领域在医疗领域,光纤激光器被用于实施精确的手术和治疗。

其高能量和精确控制的特性使其成为激光眼科手术、皮肤治疗和微创手术等领域的理想选择。

2. 光纤激光器市场的增长驱动因素2.1 技术进步随着科学技术的进步,光纤激光器的技术也得到了不断改进和突破。

新材料的引入、激光器功率的提高和光纤激光器的集成化等技术创新推动了光纤激光器市场的增长。

2.2 应用拓展光纤激光器已经逐渐应用到更多的领域,如高速数据传输、智能制造、新能源等领域。

这些应用的不断拓展为光纤激光器市场提供了更大的发展空间。

2.3 市场需求增长随着全球经济的发展和人们对高质量、高效率产品的需求增加,光纤激光器的市场需求也在不断增长。

特别是在新兴市场和发展中国家,对光纤激光器的需求呈现出快速增长的趋势。

3. 光纤激光器市场的挑战尽管光纤激光器市场前景广阔,但仍面临一些挑战。

3.1 技术壁垒光纤激光器的研发和制造需要高水平的技术支持和专业知识。

技术壁垒限制了一些企业进入市场,从而导致市场竞争不充分。

工业光纤激光器发展现状 及未来产业发展

工业光纤激光器发展现状 及未来产业发展

工业光纤激光器发展现状及未来产业发展工业光纤激光器是一种利用光纤作为光传输媒介的激光器。

自20世纪60年代以来,随着激光技术的不断发展,工业光纤激光器逐渐成为现代工业生产中不可或缺的一种工具。

工业光纤激光器具有高功率、高效率、高质量、高可靠性等特点,在材料加工、通信、医疗、科研等领域有着广泛的应用。

目前,工业光纤激光器的发展已经取得了较大的成就。

主要表现在以下几个方面:首先,工业光纤激光器技术有了很大的突破。

传统的激光器使用气体或晶体作为激发介质,而工业光纤激光器使用光纤作为传输媒介,大大提高了能量传输的效率和质量。

目前,工业光纤激光器的功率已经达到数千瓦级别,相比传统激光器的几十瓦级别有了极大的提高。

其次,工业光纤激光器的使用范围不断扩大。

工业光纤激光器广泛应用于材料加工领域,例如激光切割、激光焊接、激光打标等。

在材料加工过程中,光纤激光器的高功率和高质量使得加工速度更快、效果更好。

此外,工业光纤激光器还被应用于通信、医疗、科研等领域。

再次,工业光纤激光器的价格不断下降。

随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,工业光纤激光器的价格逐渐下降,使得更多的企业和个人能够接触到这一高新技术产品。

这进一步推动了工业光纤激光器的普及和应用。

未来,工业光纤激光器产业有着广阔的发展前景。

主要表现在以下几个方面:首先,随着高新技术的不断涌现,工业光纤激光器的功率和能效将进一步提高。

创新的光纤制备技术、激发技术以及光纤组件的改进将对工业光纤激光器的性能提升起到重要作用。

预计在未来几年内,工业光纤激光器的功率将进一步提高,能效将更加高效。

其次,工业光纤激光器的应用领域将更加广泛。

随着全球制造业的转型和升级,对高效、高质量加工设备的需求越来越大,工业光纤激光器将在材料加工领域有更广泛的应用。

此外,随着通信技术的发展,工业光纤激光器在光通信领域的应用也将得到进一步推动。

再次,工业光纤激光器的产品性能将进一步改进和完善。

随着技术的发展,工业光纤激光器的激发效率、光束质量、稳定性等关键性能将得到进一步提升。

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光纤激光器核心技术的发展
光纤激光器核心组件特种光纤技术及发展趋势
一、光子晶体光纤
烽火通信科技股份有限公司在十一五国家重点基础研究发展计划973项目“微结构光纤结构设计及制备工艺的创新与基础研究”(2003CB314905)、高新技术产业化项目“863”计划“光子晶体光纤及器件的研制与开发”(2007AA03Z447)、973计划项目“微结构光纤的创新设计、精确制备及其标准化”(2010CB327606)的支撑下,从微结构光纤设计、制备技术和应用技术等多方面进行了系统深入的研究,取得了重大的科研成果。

烽火通信已经初步形成了微结构光纤(光子晶体光纤)的工艺技术与设备控制技术,以及自主知识产权的专利技术,先后制造出光子晶体光纤,包括:高非线性光子晶体光纤、色散平坦光子晶体光纤、FTTH 用微结构光纤、大模场单模光子晶体光纤、空心PBG型光子晶体光纤、全固态PBG型光子晶体光纤,以及双包层掺镱光子晶体光纤、掺铒光子晶体光纤等。

烽火通信将上述光子晶体光纤提供给国内的清华大学、北京邮电大学、天津大学、南开大学、燕山大学、深圳大学、国防科技大学进行基础应用研究:清华大学采用本公司提供的高非线性光子晶体光纤实现了慢光,实现了0.5脉冲当量的光减速;天津大学采用本公司提供的高非线性光子晶体光纤实现了400nm~1400nm两倍频程的超连续光谱;北京邮电大学利用本单位的高非线性光子晶体光纤实现了波长变换器件的研制;南开大学采用本单位的柚子型光敏微结构光纤,实现了多参量传感新型光纤光栅的刻写等,他们取得了新型高性能的光电子器件的国际前沿的研究成果。

二、色散补偿光纤及模块
随着网络技术的应用日益广泛,人们对宽带传输的需求迅速增长,因此,光通信系统需要不断增大传输距离、传输容量和提高传输速率。

光纤通信的传输速率从最初的兆比特/秒1(Mbps),2.5G比特/秒(Gbps)到10 Gbps,现在高达40 Gbps,甚至160 Gbps。

但是,常规单模光纤(G.652)由于在1530nm-1625nm(C+L波段)通信波段内具有11-21ps/nm·km 的正色散,非零色散位移光纤(G.655)在C波段内具有1-10ps/nm·km的正色散。

通信数据传输一段距离后,系统的累积色散不断增加,导致传输信号的波形畸变,造成信号的失真。

为了减小通信链路累积色散对通信系统传输性能的影响,目前,国际上采用色散补偿技术来改善链路色散,包括负色散光纤补偿技术、光纤光栅色散补偿技术、电子色散补偿技术等,其中采用负色散光纤进行色散补偿的技术最方便有效,系统性能稳定可靠,成本低。

采用色散补偿光纤进行通信链路的色散补偿是当前国际上的主流技术,CIR研究表明:到2012年,全球色散补偿模块和器件的市场将会达到7.55亿美圆。

高速大容量光通信系统需求的宽带色散补偿光纤及其器件(DCM)成功商用,实现C 波段的色散和色散斜率的双功能补偿,并且大规模应用在波分复用(WDM)及OTN光通信系统中,解决了该器件依赖于进口的局面。

随着密集波分系统的规模化建设,国内对色散补偿光纤模块的需求量迅速增长,预计到2015年国内需求将达到60000套,市场容量将达到2.2亿元
常规色散补偿光纤模块对G.652光纤的补偿比率在1:8~1:10,如果采用光子晶体前沿技术进行补偿,理论上可以达到1:100的补偿比率,实现色散的高效补偿。

烽火通信在国家
科技计划的支撑下,研制出高负色散光子晶体光纤(见图9)。

该光纤测试的色散曲线见图10所示,其峰值波长为1570nm,峰值负色散为-666.2ps/nm.km,其补偿带宽为40nm,补偿比率3倍以上。

三、保偏光纤
保偏光纤在许多与偏振相关的应用领域具有使用价值。

随着通信系统传输速率的提高和光纤陀螺等高级光纤传感器件的发展,对偏振态系统控制的问题变得非常重要。

国际上,目前有各种类型的保偏光纤产品进入市场,知名的保偏光纤制造公司有生产领结型保偏光纤的FiberCore公司,有生产椭圆包层保偏光纤的3M公司,以及生产熊猫型保偏光纤的Fujikura,Corning ,Nufern、YOFC和OFS等公司。

所有的这些公司生产的保偏光纤都具有良好的双折射性能。

目前市场需求量为5000km,市场容量在5000万元左右,国内对保偏光纤的需求量逐年增大,表2为典型的熊猫型保偏光纤的技术指标。

常规保偏光纤大多采用预制棒钻孔的方法,然后置入应力硼棒,形成应力双折射。

光子晶体光纤科学技术的出现,为保偏光纤技术提供了新的途径。

目前,国外已经开始了光子晶体PMF的研究,利用氧化硅一空气之间的折射率反差大,容易获得高双折射,研制出了保偏光子晶体光纤(PCF).英国巴斯大学报道了其研制的高双折射PCF,利用相同直径不同壁厚的毛细管组合成预制棒,实现不同的微孔直径.光纤外直径125μm、节距1.46μm、小孔直径0.54μm、大孔直径1.14μm、在1 550 nm 的拍长为410μm ,双折射B =3.8 x 10-3 ,约为目前熊猫型PMF的10倍.Theis P.hansen利用光子晶体光纤可以高设计自由度的优势,在光纤中引入双纤芯,微孔点阵呈现三角形点阵,研制的光子晶体PMF双折射达到1.0x10-3 .目前研制的光子晶体PMF在1 550 am 窗口的损耗为1.3 dB/km,并以10 Gbit /s的速率进行1.5 km的传输系统试验。

四、掺稀土光纤
随着新型光电子器件的发展,掺稀土光纤的应用越来越广泛。

掺稀土光纤主要包括掺镱光纤、掺铒光纤、掺铥光纤等,烽火通信的高性能掺稀土光纤成功获得“国家重点新产品”称号,打破了国外对我国高功率双包层掺稀土光纤的技术封锁。

烽火通信采用自主知识产权的专利技术,实现了稀土离子掺杂技术突破,镱离子浓度迅速突破13000ppm
在开发掺镱光纤的同时,烽火通信也开发出双包层掺铥光纤,获得了150W的中红外激光输出。

烽火通信科技股份有限公司制造的掺铒光纤、铒镱双包层光纤、掺铥光纤都成功实现了商用化,促进了国内掺铒光纤放大器、光纤激光器等新型光纤器件的发展,为我国新型光电子器件的发展奠定基础。

常规的双包层掺镱光纤要维持较好的单模特性时,当其纤芯数值孔径达到0.03,其理论单模模场直径的极限为25微米,这远远不能够满足高功率光纤激光器的大功率高光束质量与高亮度的需求。

光子晶体光纤技术的出现为双包层掺稀土光纤及新型光纤激光器提供了新的技术途径。

采用空气与石英的复合材料结构,形成二维的三角形晶格点阵,当空气孔直径d与晶格常数∧的比例小于0.42时,光波电磁场维持单模工作模式。

国外已经开发出纤芯直径达到80微米的双包层掺镱光纤,具备良好的单模特性。

同时,外包层采用大空气孔取代
常规的低折射率涂料极大地提高了内包层的数值孔径,并增强了其耐热性。

五、能量传输光纤
能量光电子与信息光电子是光电子领域的一对孪生姊妹,信息光电子是利用光子作为信息的载体,而能量光电子是利用光子作为能量的载体,逐渐形成未来社会不可缺少的科学技术。

其实,能量光电子技术自1960年美国休斯实验室研制出世界第一台红宝石激光器之后,相继研制开发了半导体激光器、CO2激光器、YAG激光器和高功率CO2激光器。

特别是高功率激光器的研制成功,为激光加工技术在工业、农业、医疗、军事、科学研究以及生活等领域的应用和相关行业的发展创造了巨大的技术进步。

随着能量光电子技术的不断进步,各种新型高功率激光器与激光加工设备不断涌现,激光设备采用光纤输出激光的方式已经取代传统输出方式。

光纤输出激光的方式具有传输功率损耗小、操作简单方便、可以任意伸展待加工部位等优点,大大地简化并缩小了现代激光设备,已经广泛地应用于材料表面热处理、激光焊接、激光切割、激光医疗、激光美容、激光制导等领域。

目前,国内激光设备制造商采用的能量光纤主要依靠进口,主要原因有四个:一是国内的能量光纤的激光损伤阈值较低;二是光纤的光透过率较国外低;三是国内机械加工精度不够,所生产的SMA905连接头的同轴度差,不能够满足医疗激光即插即用的需求;四是光纤端面处理技术较为落后。

随着能量光电子产业的飞速发展和不断壮大,该行业对能量传输光纤及其套件的需求会越来越大。

烽火通信科技股份有限公司采用自主知识产权的PCVD工艺技术,成功开发出大功率高损伤阈值能量传输光纤,具体性能指标见表3所示。

烽火通信的能量光纤的损伤阈值达到3.5GW/cm2, 单根光纤承受激光功率突破1kW。

烽火通信科技股份有限公司的能量光纤及光纤铠装跳线产品不仅应用在激光器的能量传输,而且应用在太阳能光伏产业,以及国防激光技术等领域。

六、特种光纤发展趋势
目前,随着我国3G与三网合一的信息化建设投资加大,以及振兴中西部、发展农村、扩大内需等政策的相继出台,我国对光纤光缆以及光电子器件保持旺盛增长势头,今后随着信息基础设施的完善与扩大,预计对光纤光缆和光纤器件的需求将继续增长。

特种光纤具有向如下几个方向发展的趋势:
(1) 高附加值、高技术含量的特种光纤
(2) 光纤通信器件:可调色散补偿器、动态PMD补偿器、高功率放大器、光参量放大器OPA、慢光及全光缓存器、波长变换器件等;
(3) 能量光纤器件:全光纤化激光器、单频、窄线宽等大功率有源光纤器件与无源光纤器件等;
(4) 医疗光纤器件:微创手术器件、内窥医疗器件等;
(5) 传感光纤器件:各种特殊环境应用的器件,如压力、温度、位移等参量的传感与探测器件,光纤陀螺等。

物联网和云计算等新技术的出现,更加大了特种光纤及各种新型光电子器件的需求,特种光纤作为一个新兴的产业,将面临较大的发展机遇与挑战,这也为我国民族光纤产业提供了横向发展与纵向延伸的历史舞台。

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