高亮度光纤耦合泵浦激光器的发展
光纤激光原理

光纤激光原理
光纤激光的原理是利用光纤作为激光器的输出通道,通过激光器内的光的放大和受激发射过程来产生激光。
光纤激光器一般由三个主要部分组成:泵浦源、激光介质和反射镜。
首先,泵浦源会向光纤激光器泵浦光纤注入能量,使激光介质中的部分原子或分子达到激发态。
常用的泵浦源有光纤耦合半导体激光器或固体激光器。
其次,在激光介质中,经过激发的原子或分子会通过受激发射过程释放出光子,这些光子具有相同的频率和相位,形成了激光。
最后,光纤激光器的两端分别放置着两个反射镜。
其中一个镜子是部分透射的,允许一部分激光通过,而另一个镜子是完全反射的,使激光反射回激光介质内。
当激光束以一定的方式通过光纤中的介质时,通过已经建立的反射路径,激光一直来回往复地通过激光介质,从而达到放大和镜像反射的效果。
这样经过多次往复,激光的能量得到不断放大,并最终从部分透射镜激射出来,形成一束强大、单一频率和相干性很高的光,也就是激光。
总结起来,光纤激光器利用泵浦光源的能量激发激光介质中的
原子或分子,通过受激发射过程产生同频率、相干性很高的激光,并通过光纤的反射来实现激光的放大和输出。
光纤激光器原理

光纤激光器原理
光纤激光器是一种基于光纤的激光发生器,其工作原理如下:
1. 激光增益:光纤激光器中使用的光纤被掺杂了能够放大光信号的掺杂剂(通常是稀土离子如铒离子)。
当一个弱的光信号(即激光器输入)通过掺杂光纤时,这些掺杂离子会吸收光信号的能量并发出与之频率相同的光子。
这个过程称为受激辐射,可以使光信号的能量逐渐增加。
2. 反射:光纤激光器中的光纤两端都有一个反射镜。
当光信号被放大到一定程度时,其中一部分光会漏出光纤,经过一个反射镜反射回来。
这个反射导致了光在光纤中来回传播,同时引起了光的干涉,形成了共振。
3. 泵浦:为了使掺杂离子能够发射光子,需要通过一个泵浦光源来提供足够的能量。
这个泵浦光源可以是激光二极管、光纤耦合激光器等。
泵浦光源的能量被输入掺杂光纤中,使掺杂离子激发并发射光子。
4. 单模振荡:光纤激光器中的光纤通常是单模光纤,这意味着只能传输一种频率的光。
在反射作用下,仅有特定频率的光信号能够形成振荡,并逐渐放大为激光信号。
其他频率的光则被过滤掉。
总结来说,光纤激光器的原理是通过掺杂光纤中的离子吸收、放大光信号,利用反射产生光的共振效应,并通过外部泵浦光源提供能量,最终形成高强度、单频率的激光输出。
mopa光纤激光器的原理与结构

mopa光纤激光器的原理与结构MOPA光纤激光器是一种基于光纤技术的激光器,它具有独特的原理和结构。
本文将介绍MOPA光纤激光器的工作原理和结构,并探讨其在实际应用中的优势和局限性。
让我们来了解一下MOPA光纤激光器的工作原理。
MOPA激光器是由Master Oscillator(母振荡器)和Power Amplifier(功率放大器)两部分组成的。
母振荡器产生一个相对较低功率的激光信号,而功率放大器将这个信号放大到较高功率。
这种结构使得MOPA光纤激光器具有灵活的调控能力和高功率输出的特点。
MOPA光纤激光器的结构相对简单。
它由光纤、光纤连接器、泵浦光源、泵浦光纤、光纤耦合器、光纤放大器、输出耦合器等组件组成。
其中,泵浦光源产生高能量的泵浦光,通过泵浦光纤输送到光纤放大器中,光纤放大器将泵浦光能量转化为激光能量,并通过输出耦合器输出。
MOPA光纤激光器相比传统的固态激光器具有许多优势。
首先,由于采用光纤作为传输介质,MOPA光纤激光器具有较高的光束质量和较窄的光谱线宽,能够产生较为纯净的激光输出。
其次,光纤的柔性使得光纤激光器在实际应用中更加便捷和灵活。
此外,光纤激光器具有较高的光电转换效率和较长的使用寿命,能够满足工业生产中对高效、稳定激光源的需求。
然而,MOPA光纤激光器也存在一些局限性。
首先,由于光纤的特性,光纤激光器在高功率输出时容易受到光纤损伤的影响,需要特殊的光纤材料和结构设计来克服这个问题。
其次,光纤激光器的成本相对较高,对于一些低成本应用来说可能不太适合。
此外,光纤激光器在一些特殊波长的输出上受到限制,需要进一步的技术突破和创新。
让我们来看一下MOPA光纤激光器的应用领域。
由于其高功率、高光束质量和稳定的特性,MOPA光纤激光器被广泛应用于激光雕刻、激光打标、激光焊接、激光切割等领域。
特别是在精细加工、电子制造、汽车制造等行业中,MOPA光纤激光器展示出了其独特的优势。
MOPA光纤激光器是一种基于光纤技术的激光器,具有灵活的调控能力和高功率输出的特点。
中国激光产业上游市场发展趋势

中国激光产业上游市场发展趋势激光产业上游为各种光学材料和光学器件,中游为激光器,分为高功率和中低功率,下游为应用在各个领域的激光设备以及相应的服务产业。
我国激光产业链产值规模超过1000亿元,激光器元件及激光器占比约20%,激光装备占比约42%。
光纤激光器产业链上游为光学部件、数控系统、电学材料等核心器件和材料,例如:半导体泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、激光功率合束器、声光调制器、光纤隔离器、激光功率传输光缆组件等。
目前相应器件主要由海外巨头掌握,如CristalLaser、RaicolCrystals、II-IV等。
一、激光器高功率激光器海外公司仍占据主导地位,中低功率已逐步完成国产化。
目前,我国光纤激光器行业处于快速成长阶段,普通低功率光纤激光器技术门槛较低,国产低功率光纤激光器的市场占有率已超过97%;中功率光纤激光器市场,国产化率快速提升,国内企业市场份额已经从2013年的17%提升至2017年的54%;高功率光纤激光器由于其技术门槛较高,企业竞争主要围绕创新能力、研发实力、核心材料和器件产业链整合能力展开,目前该市场仍以欧美知名光纤激光器企业为主导,产品价格和附加值相对较高,国产产品已实现部分销售,国内企业市场份额从2013年的1%提升至2017年的9%。
国产光纤激光器在逐步实现由依赖进口向自研、替代进口到出口的转变。
激光器领域IPG一家独大。
在各类激光器中,光纤激光器逐步取代CO2激光器成为主流激光光源。
光纤激光器的市场具有较高的技术壁垒,海外主要光纤激光器企有IPG、Coherent、Trumpf、nLight等,其中IPG公司为全球最大的光纤激光器生产企业。
国内主要光纤激光器企业有锐科激光、创鑫激光、杰普特等,其全球市占率分别为8.0%、3.9%、3.7%。
国已成为激光器最大消费市场,发展迅速。
中国激光产业市场起步较晚,但随着中国装备制造业的迅猛发展,近年来,中国激光产业获得了飞速的发展。
光纤激光器的泵浦源_

1.引言 普遍意义的车轮包括轮胎和金属轮辆一轮 辐一轮毅两部分,本文所研究的车轮只限于金 属轮惘一轮辐一轮毅部分,不包括轮胎。车轮 是介于轮胎和车桥之间承受负荷的旋转件,它 不仅承受着静态时车辆本身垂直方向的自重载 荷,同时也经受着车轮行驶过程中来自各个方 向因起动、制动、转弯、物体冲击、路面凹凸 不平等各种动态载荷所产生不规则力的作用, 是车辆行驶系统中重要的安全结构部件,其结 构性能是车轮设计中主要因素[1]。另外,车轮 作为整车外观的主要元素之一,象征着整车的 档次,多变的铝合金车轮轮辐形态和明亮的色 泽越来越为人们所关注,因此车轮的外观设计 也因此变得越发的重要。 2.铝合金车轮的设计方法 车轮制造企业的设计手段依然采用传统的 设计方法,其设计及生产流程如图1所示。
-204-
铝合金车轮设计及结构分析
德州学院汽车工程学院 王豪楠
【摘要】车轮是汽车行驶系统中重要的安全部件,汽车前进的驱动力通过车轮传递,车轮的结构性能对整车的安全性和可靠性有着重要的影响。另外,车轮还是汽车外观 的重要组成部分。传统车轮设计多凭借经验展开,存在着设计盲目性大、设计制造周期长、成本高等诸多弊端。面对日益激烈的市场竞争,企业迫切需要采用科学的手段 改善设计方法,本文所采用的CAD技术和有限元分析方法是解决上述问题的理想方法。本文运用工业设计理论,将造型设计构思表现的方法与技能应用于车轮设计中,结 合车轮结构尺寸优化和形状优化,使工程技术与形式美密切结合,综合表现了车轮的性能、结构和外观美。 【关键词】铝合金车轮;有限元分析;结构设计;强度分析;疲劳分析
在上级下达的计划调拨单之外,都可以推 行联合采购模式,弥补计划库存的不足,分摊 入库的进度压力。这种模式在和平时期,需要 部队、军械管理部门对备件提出储备定额标准 和预先储备方案,定期支付供应商的货款。在 战争状态下,可以充分利用日常积累的渠道优 势和库存平台,快速补充备件,战争状态下, 省略了计划下达的环节,联合采购模式将更加 高效,不会影响配套的进程,便于分散管理压 力。同时,对仓储地点的要求需要严密坚守, 确保秘密。 4.结束语 管理永远在变革中前进。快速响应部队不 断变化的需求,需要强有力的保障与支持。武 器装备备件储备管理模式的不断优化,将不断 强化配套能力建设,为武器装备维修效力的不 断完善奠定坚实的基础。
光纤激光器的基本结构和工作原理

光纤激光器的基本结构和工作原理一、光纤激光器的基本结构光纤激光器是一种利用光纤作为光学谐振腔的激光器。
它由光纤、泵浦光源、谐振腔和输出耦合器件组成。
1. 光纤:光纤作为光传输的介质,具有较高的光学质量和较低的损耗。
它通常由二氧化硅或氟化物等材料制成。
2. 泵浦光源:泵浦光源是提供激发能量的装置,常见的泵浦光源有半导体激光器、氘灯等。
泵浦光源通过能级跃迁将电能转化为光能,将光纤中的掺杂物激发至激发态。
3. 谐振腔:谐振腔是产生激光放大的空间,由两个反射镜构成,其中一个是部分透射的输出耦合镜。
谐振腔中的光纤被反射镜反射多次,形成光学谐振,增强光的幅度。
4. 输出耦合器件:输出耦合器件是将放大的激光从谐振腔中输出的装置,常见的输出耦合器件有反射镜、光栅等。
它通过调节输出耦合器件的透射率,实现激光的输出。
二、光纤激光器的工作原理光纤激光器的工作原理是基于激光的受激辐射过程。
其工作过程主要可以分为三个步骤:泵浦、光放大和激射。
1. 泵浦:泵浦光源产生的高能量光通过耦合装置输入光纤,激发光纤中的掺杂物(如铥、镱、铍等)的原子或离子跃迁到激发态,形成一个能级反转。
2. 光放大:光纤中的激发态粒子通过受激辐射过程,发射出与泵浦光源相同频率和相干相位的光子。
这些光子经过多次反射,在谐振腔中不断放大,形成光的增强。
3. 激射:当光的增益超过谐振腔的损耗时,光纤激光器开始产生激射。
激射的激光经过输出耦合器件,部分透射出光纤,形成激光输出。
光纤激光器的工作原理可以通过能级图来解释。
在泵浦过程中,泵浦光源提供的能量使得光纤中的掺杂物原子或离子跃迁到激发态。
在光放大过程中,激发态粒子通过受激辐射过程,发射出与泵浦光源相同频率和相干相位的光子。
这些光子通过多次反射,在谐振腔中不断受到增益介质的放大。
当光的增益超过谐振腔的损耗时,光纤激光器开始产生激射,形成激光输出。
光纤激光器具有很多优点,如小型化、高效率、高质量光束、稳定性好等。
光泵浦半导体激光器不断拓展其潜在应用范围

激光技术与应用光泵浦半导体激光器不断拓展其潜在应用范围【摘要】光泵浦半导体(OPS)技术的应用范围正在不断扩大,这主要归功于其波长范围、功率放大能力以及其他一些重要性能,如极低振幅噪声和较长寿命等。
1引言近年来,光泵浦半导体(OPS)激光器已经在低功率激光器应用市场赢得了显著的市场份额,这主要归功于O EM生物仪器领域应用的传统488nm波长激光器和照相洗印领域应用的473nm波长激光器。
光泵浦半导体激光器之所以能在这些领域得到成功应用,是因为与早期研制的其他类型激光器相比,光泵浦半导体激光器具有许多重要的优异性能,并能突破许多限制因素。
随着研究的进展,光泵浦半导体激光器的波长范围和功率放大能力得到了不断的提升,更宽的波长范围和更高的输出功率正引导OPS激光器技术进入更广阔的应用领域。
从结构上讲,大多数半导体激光器都属于所谓的边发射器。
在这种结构的激光器中,激光是从面积仅为几微米的激活结平面上发射的,这导致输出的光束高度发散。
此外,大多数激光二极管输出的光束都是非对称光束,并且带有像散。
这些特性使垂直腔面发射激光器(V CSELs)在某些通信领域获得应用。
在VCSEL中,激光垂直于激活结平面从二极管芯片的小平面发射。
出射口径越大,输出光束的发散度越低,同时能保持光束对称。
遗憾的是,电泵浦VCSELs不能产生与边发射激光器相同的大功率输出光束,因为不使用扩展电极,电荷载流子就不能扩散到更大的激活结面积,而使用扩展电极又会导致损耗过大。
但是,如果利用光泵浦取代电泵浦来产生电荷载流子,就不会出现这种问题。
在OPS激光器中,直接耦合的单芯结发射激光二极管或者光纤耦合激光二极管阵列发出的光再次成像到OPS芯片的前表面(参见图1)。
由Ⅲ-Ⅴ族半导体材料构成的单芯片内,含有多层砷化镓铟(InGaAs)量子阱层和多层砷化镓(GaAs)二元化合物吸收层,它们在两层砷化镓外层之间交替排列。
●刘萍图1在OPS激光器中,泵浦光再次成像到OPS芯片的表面。
光纤激光器的原理与结构

光纤激光器的原理与结构光纤激光器是一种利用光纤作为激光器介质的激光器。
它以光纤的光导特性为基础,具有小巧、灵活、高效等优点,被广泛应用于通信、医疗、材料加工等领域。
光纤激光器的基本原理可以归纳为激光放大、光反馈和能量转换三个方面,下面将对其进行详细介绍。
第一,激光放大。
光纤激光器一般采用掺杂有特定材料的光纤作为放大介质。
其中,掺杂的材料可为稀土离子如铒、钕等,其主要作用是提供能级,实现电能到光能的转换。
当外界的能量供给(如光能、电能等)作用于掺杂材料时,稀土离子吸收入射光并转化为激活态,激活态颗粒与基底发生碰撞而迅速跃迁到较低能级并释放出辐射能,形成激光。
由于掺杂材料分布于光纤核心区域,使得光能在光纤中的驻留时间增加,从而增加放大系数,提高激光功率。
第二,光反馈。
为了获得高质量的激光输出,光纤激光器需要实现光的随轴反馈。
它一般采用光纤光栅和光耦合器等装置来实现。
光纤光栅是一种通过改变光纤折射率分布而形成的光波束反射镜,起到光反馈的作用。
光耦合器则是将输入光和输出光分别通过两根相互独立的光纤引入和引出,用以将反射的激光光束分离出来。
通过调整光栅结构和光耦合器的参数,可以实现激光的特定波长选择和功率调节,进而实现激光器的稳定输出。
第三,能量转换。
光纤激光器需要将外部能源(如电能)转化为激光输出。
一般情况下,光纤激光器采用半导体激光器作为光纤激励源。
通过将电能输入到半导体器件中,形成电子与空穴的复合,产生光子并通过光纤输送到激光器中进行放大和反馈,最终实现激光输出。
同时,光纤激光器还需要提供稳定的电源供给和温度控制系统,以保证激光器的正常工作。
光纤激光器的结构一般包括激光介质、激光泵浦、光栅和耦合器等组成。
其中,激光介质即掺杂有稀土离子的光纤,可为单模光纤或多模光纤。
激光泵浦是提供能源的装置,一般采用半导体激光器。
光栅是实现光的反馈的装置,采用了周期性折射率变化的结构。
耦合器则是实现输入光和输出光的分离,并且可根据需要进行功率调节和波长选择。
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高亮度光纤耦合泵浦激光器的发展
摘要:文章将就nlight公司不断发展的高亮度激光二极管模块作一个报告。这些模块以nlight公司
PearlTM产品平台为基础,在输出功率、亮度、波长稳定、波长性能方面显示突出优势。该系统基于
十四个单管激光器,采用空间光聚焦方式将激光耦合到光纤芯径为105µm,数值孔径NA小于0.14
的光纤。我们目前实现了超过100W的光功率在波长为9xx nm的二极管亮度超过了20MW/cm2-str,
运行效率大约50%。另外结果也显示了超过70W的光耦合在8xx nm。也展示了在波长14xx nm和
更长的波长有卓越的纪录的光纤耦合技术,其中功率超过15W,7.5mm-mrad的光束质量。这些高
亮度,高效率,高波长稳定性的成果显示了下一代固体激光和光纤激光器所需的泵浦技术。
关键词:光纤耦合二极管激光器、高亮度。
1.介绍
高亮度光纤耦合二极管激光器打开了二极管激光器在工业和泵浦应用上新的应用领域。nLIGHT公司
已展示了具有优越亮度的设备应用在各种工业和泵浦应用中。
在 Photonics West 2009 展会上 nLIGHT公司介绍了高亮度光纤耦合激光器二极管模块,展示了超
过100W光功率耦合进105µm,0.15 NA的光纤,相对应的亮度超过20 MW/cm2-str1。本文着重介
绍了这项技术的应用在泵浦模块从79x 到15xx nm。一如往常,这些设备都是基于nLIGHT公司高
功率大面积单管结构的专利,即自由空间组合的一个简洁和廉价的方法2。这种方法保留了激光二极
管的功率和高亮度,造就具有最佳亮度和效率的设备。
2.高亮度泵浦激光器应用
对高亮度的激光模块结构发展的几点注意事项。首先,平台和工具必须与波长无关,使其适用于整个
频谱激光二极管。其次,光设计的效率应尽可能高。最后,激光二极管模块的可靠性,必须充分被评
估和验证。
nLIGHT公司的高亮度激光二极管模块最初是为泵浦光纤激光器而研制。更高亮度泵浦源能够使更高
功率的光纤激光器通过其性能空间地耦合更大数量的泵浦和更有效的将它们耦合到光纤中。脉冲光纤
激光器也需要高亮度泵浦模块,以减少有源光纤长度和相应光纤的非线性。在脉冲光纤激光器设法处
理好非线性以使激光器脉冲长度更短和峰值功率更高。
过去几年我们致力于解决泵浦应用包括以下几点:
.Tm-doped 光纤激光器波长为795nm的泵浦应用
.Er-doped 光纤激光器波长为1532nm的泵浦应用
.Yb-doped 光纤激光器波长稳定装置976nm的泵浦应用
.窄光谱线的YAG (885 nm), Er:YAG (1532 nm), 和 Ho:YAG (1910 nm)的固态激光器的泵浦应用。
除泵浦应用外,高亮度的激光二极管模块可供选择的应用还有消费,材料加工,医疗领域等。在材料
加工领域的目标是用直接二极管激光器来代替灯泵固态激光器,对于直接二极管激光系统相应效率大
约从2%(灯泵浦装置)提高到超过40%。图1显示了半导体直接激光二极管的应用范围,从79x
为19XXnm。
泵浦激光光纤耦合的电光转换工作效率
直接二极管激光器模块具有显著效率,其效率大于50%在对于波长从79x到9xxnm之间制造的直接
二极管激光器模块。高效率的光纤耦合激光设备在几个方面提高模块的性能。首先,高光光转换效率
可以减少二极管激光器数量,从而可以降低模块成本。二极管激光器数量的减少也可以形成一个较小
的封装尺寸,用更少的二极管和光学器件达到一定的光功率。该系统的高效率也可以简化冷却系统的
降低多余热量的散热要求,如图2所示。最后,模块高效率可以使系统需要较少的电力,降低激光设
备的运行费用。
除了高效率值,二极管激光系统设计也可以显示出极好的可靠性。近来高功率,多模单管激光二极管
已经显示出来近似电信的可靠性。例如,nLIGHT已经研发了3.8毫米腔长的高功率二极管激光器,
在10W3,4量级时FIT率低于亿分之45。此外,nLIGHT对单管激光器和光纤耦合封装还进行了广泛
的可靠性测试。结果表明,众多的单个二极管相对光纤耦合二极管激光模块在统计上没什么区别。这
是通过考核90% CL绘制的显示出的不稳定性的运行时间的单个二极管相对光纤耦合二极管激光模
块封装,如图3所示。这一结果标示了缺乏封装诱发故障(PIF)。这些设备有一个时间到10%的失
败率在运行30万至40万小时,在9xx纳米,假设多年免维护运行。
3. 高亮度泵浦激光器
nLIGHT公司单管结构的灵活性可以被广泛的生产成各种各样的封装类型。这些二极管模块包括专为
固体激光泵浦,光纤激光泵浦和材料加工而设计的。
200um泵浦模块是为泵浦Tm光纤激光器,Nd:YAG固体激光器和掺镱光纤激光器而开发的。79x至
88xnm的模块能够将超过100W CW耦合到200µm的光纤,0.15NA。在脉冲模式下工作,200W以
上的峰值功率可耦合进同一光纤,光谱线低于2 nm FWHM。这一结果表明在脉冲模式下运行nLIGHT
的光纤耦合二极管的峰值功率能够高于在连续模式运行功率100%。图4(左)显示了该设备的电流
功率特性。 9xx nm的产品能够耦合光功率超过120W到200 μm光纤,NA小于0.1。在设备的整
个运行范围里实现了效率大于50%,如图4所示(右)。这种装置有不到2%的光进入覆层,而且
还可以生产出一个大于35 dB的1微米的隔离窗口。除了光纤激光泵浦,此设备可用于材料加工。
图。4:(左)LI曲线, 2 00 μm, 0.15 NA的泵浦模块用于泵浦波长从79x 到88x nm。该器件可工
作在脉冲模式,以达到约使用连续可用功率时一倍的功率。 (右)9xx nm,200μm, 0.1 NA的泵浦
模块LIV特性。这些产品可作为激光泵浦模块以及材料处理应用。
当需要更高的功率,nLIGHT正在生产一种基于单管激光二极管的大封装高功率产品。这种封装是专
为光功率超过600瓦耦合到一个400微米,0.2 NA的光纤,或超过500W耦合到200微米,0.2 NA
的光纤。该设备也被设计成具有高度的可配置性,有独立的光学和激光模块,同时能够耦合进200 μm
0.2NA 的光纤或400 μm, 0.1 NA的光纤。激光模块有56个发射器部分组装成,偏振耦合成两个光
束。两组镜片形成的望远镜使光束匀称,然后将其用一个多元物镜聚焦。一个系统的光路图显示在图
5。该设备预计可实现降低成本,通过降低外壳,光学器件,和光纤的固定成本。 nLIGHT估计,使
用高亮度单管激光二极管耦合这种系统,每瓦的价格可以减少40%以上。
图。5:(上左),56个发射器模块的光路图, 设计来耦合功率超过500w的功率进200 μm, 0.2 NA
的光纤(右上)一个机械设计实现这个系统。 (中心)激光模块的NA图和斑点组图,展示了将56
个反射器到高效率的光纤耦合到这个 BPP的可能性。 (下)数据表显示了应用超过72个反射器封
装的无焦点特性。输出功率为700W的峰值功率可达到的最高峰值效率为60%.
nLIGHT还开发了一种10个单管激光二极管的光纤耦合装置,基于Pearl的结构来耦合80W的光功
率进105 μm, 0.15 NA的光纤。光学模型,光路图和数据表如下图6所示。光学模型和生产出来的产
品之间有极好的一致性,光纤耦合效率测得90%以上。
图。6:(顶) 10个单管激光二极管的Pearl模块能够将超过80W功率,在0.12 NA时耦合进105
微米的光纤的光路图, NA图和斑点图。两个光束是使用偏振多路技术耦合起来的。 (下)这个激光
模块的数据表。设备的整个运行范围效率高于50%以上。
nLIGHT还生产了79x- 808纳米,9xx nm和15xx nm,基于14个单管激光二极管耦合进105微米, 0.15
NA的光纤的设备。光学光路图如下图 7。79x纳米的设备是为泵浦TM -掺铒光纤激光器设计的,实
现了人眼安全的光纤激光器KW级的缩放比例。这些设备耦合光功率超过70 W到这种光纤,具有效
率大于40%和相应的亮度13 MW/cm2-str。 15xx nm设备也展示了用在医疗应用(除皱),Er:YAG
激光泵浦和掺铒光纤激光器泵浦。只用7个器件和一个单一的偏振,我们取得了超过15瓦的光功率。
该装置有一个相应的亮度大于3.5 MW/cm2-str。我们认为当我们使用偏振光束耦合与这些激光二极
管共同的偏振光,可以达到超过30瓦的光功率。最后,在9xx纳米效率值接近50%,亮度值20
MW/cm2-str时,可以达到超过100瓦的光功率。
图.7:(顶)14个单管激光二极管的Pearl模块在9xx nm的光路图, NA图和斑点图。(下)LIV曲
线图,对于耦合进105微米,0.15 NA光纤各种设备。 (左下)对808 nm, 输出功率超过70w耦
合到一个105um, 0.15 NA的光纤的设备特性。 (底部中心)对15xx nm,输出功率超过15w耦合
到一个105um,0.15NA的光纤的结果。 (右下)对9xx nm的设备,输出功率超过100w耦合到一
个105um,0.15纳米的光纤,测量到的亮度超过20 MW/cm2-str。
4.结论
综述,我们展示了80x至15xx纳米的高亮度半导体激光模块。这些产品可广泛的用于各个领域,包括:
光纤激光泵浦,泵浦固体激光器,医学和材料加工。
注:本资料由【新越激光雕刻(东莞市新越激光雕刻有限公司) http://www.xinyue1688.com 】整理,
仅供学习参考!