CN201234051Y - 单频脉冲光纤激光器 - Google Patents

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CN201234051Y CNU2008200958788U CN200820095878U CN201234051Y CN 201234051 Y CN201234051 Y CN 201234051Y CN U2008200958788 U CNU2008200958788 U CN U2008200958788U CN 200820095878 U CN200820095878 U CN 200820095878U CN 201234051 Y CN201234051 Y CN 201234051Y
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Inventor
胡小波
黎永坚
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Shenzhen Maxphotonics Technology Development Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种单频脉冲光纤激光器,其主要基体和装设在基体内的光电模块,光电模块包括由依次通过光路连接的单频脉冲种子激光器、隔离器、泵浦合束器和泵浦激光器、大功率隔离器、分束器的光路模组和包括完成激光器控制和监控的电路的电路模组。该单频脉冲光纤激光器及在国际上首先实现了在1550nm波段既是稳定的线宽为KHz量级的超窄线宽单频输出,又是ns级脉冲输出;具有极好的波长稳定性,同时又可温度调谐。

Description

单频脉冲光纤激光器
技术领域
本实用新型属于激光器技术领域,涉及光纤激光器,尤其涉及一种大功率单频脉冲光纤激光器。
背景技术
目前国际上的固体的单频激光器有两种,一种是光纤激光器,另外一种是半导体泵浦的固体激光器。其中光纤激光器包括有单频光纤激光器和脉冲光纤激光器。单频光纤激光器是进行连续功率输出,不能做到ns级脉冲工作;其谐振腔在原理上只能产生连续的单频激光输出,不能直接产生脉冲的单频激光输出,因为以光纤为谐振腔的单频种子光纤激光器不能通过脉冲电流驱动泵浦激光器的方式产生脉冲的单频光信号输出。脉冲光纤激光器是用声光调Q或电光调Q的方式产生激光脉冲,脉冲宽度都在几十ns量级,不能做到几个ns的脉冲输出,并且由于传统的脉冲光纤激光器采用的脉冲方式的线宽都是几百MHz到几十GHz,不能做到线宽几十KHz量级的超窄线宽单频输出。
随着科技的发展,出现了半导体泵浦的单频脉冲固体激光器,该激光器采用的是半导体泵浦的固体激光器技术,产生的是自由空间的单频脉冲输出,虽然实现了单频脉冲输出,但是光束质量难以形成完美的单模单频分布,使用的灵活性较差,且脉冲重复频率只能做到KHz。
由于光纤激光器具有的特点,研发出一种能够实现超窄线宽单频输出又能达到ns级短脉冲工作体制的光纤激光器大有必要。
发明内容
本实用新型目的是为了解决现有光纤激光器不能同时实现短脉冲单频激光输出的问题,而提供了一种既是几十KHz的超窄线宽单频输出,又是ns级的脉冲工作体制,同时又得到了KW级的脉冲峰值功率,重复频率可以达到KHz到MHz的单频脉冲光纤激光器。
为实现上述目的而提出的单频脉冲光纤激光器,主要包括基体、由光路模组和电路模组构成的光电模块,所述的光电模块装设在基体内;所述光路模组包括依次通过光路连接的单频脉冲种子激光器、隔离器、泵浦合束器、大功率隔离器、分束器,所述泵浦合束器同时还连接第二泵浦激光器;所述电路模组包括控制电路,控制电路包括脉冲触发电路、泵浦激光器驱动电路,泵浦激光器驱动电路电连接第二泵浦激光器。
所述单频脉冲种子激光器包括半导体激光芯片、ns级脉冲发生器、光纤FBG、隔离器、波分复用器、第一级光纤放大器、滤波/隔离混合器件、第一泵浦激光器;所述ns级脉冲发生器与所示半导体激光芯片电连接,所述的半导体激光芯片与光纤、隔离器、波分复用器、第一级光纤放大器及滤波/隔离混合器件通过光路连接,所述第一泵浦激光器与所述波分复用器连接;所述脉冲发生器电连接所述脉冲触发电路控制,第一泵浦激光器电连接所述泵浦激光器驱动电路。
所述光路模组还包括有第二级光纤放大器、光电探测器,该第二级光纤放大器为双包层光纤放大器;所述电路模组还包括自动温度控制电路和二级温度控制电路、自动光功率控制电路。
所述激光器还设有RS232/RS485接口;电路模组设置有RS232/RS485接口控制电路。
单频脉冲光纤激光器的光束质量经过光纤的整形,整个空间分布是接近于完美的单模单频分布;另外由于单频脉冲光纤激光器是光纤输出,光纤长度可以任意延长,整个使用的灵活性大大改善;脉冲重复频率可以做到MHz。本实用新型的单频脉冲光纤激光器具有以下特点:
一、在国际上,首先在1550nm波段实现了既是稳定的线宽为KHz量级的超窄线宽单频输出,又是ns级脉冲输出,为国际首创;
二、实现了1KHz低重复频率至200MHz的高重复频率的输出;
三、实现了完全单频输出;
四、达到5ns级的短脉冲输出;
五、具有极好的波长稳定性,同时又可温度调谐。
附图说明
图1是本实用新型单频脉冲光纤激光器的结构示意图;
图2是本实用新型单频脉冲光纤激光器光电模块的结构原理图;
图3是本实用新型单频脉冲光纤激光器的单频脉冲种子激光器结构原理图;
图4是本实用新型单频脉冲光纤激光器的底层电路模组与泵浦激光器安装示意图;
图5是本实用新型单频脉冲光纤激光器的上层光路示意图。
具体实施方式
如图1至图4所示,本实用新型的单频脉冲光纤激光器主要包括基体3和光电模块,光电模块采用模组式结构装设在基体3内,包括光路模组1和电路模组2。
光路模组1包括单频脉冲种子激光器11、泵浦合束器12、大功率隔离器14、分束器15、双包层光纤放大器13、第二泵浦激光器17、光电探测器16;其中单频脉冲种子激光器11、泵浦合束12器、第二级光纤放大器13、大功率隔离器14、分束器15依次通过光路连接,第二泵浦激光器17连接泵浦合束器12,光电探测器16连接分束器15;其中泵浦合束器12和分束器15最佳选用大功率泵浦合束器和大功率分束器,第二级光纤放大器13最佳采用双包层光纤放大器,第二泵浦激光器17最佳采用975nm大功率泵浦激光器。
单频脉冲种子激光器11包括半导体激光芯片111、ns级脉冲发生器118、光纤光栅(FBG)112、隔离器113、980/1550波分复用器114、第一级光纤放大器115、滤波/隔离混合器件116、第一泵浦激光器117;其中ns级脉冲发生器118与半导体激光芯片111电连接,半导体激光芯片111与光纤光栅(FBG)112、隔离器113、980/1550波分复用器114、滤波/隔离混合器件116依次通过光路连接,第一泵浦激光器117连接980/1550波分复用器114;第一泵浦激光器最佳采用980nm泵浦激光器。
电路模组2由包括完成激光器控制与监控功能的电路构成,包括:脉冲触发电路、泵浦激光器驱动电路、自动温度控制电路、二级温度控制电路、自动光功率控制电路、RS232/RS485接口控制电路;其中脉冲触发电路输出端连接ns级脉冲发生器118,泵浦激光驱动电路输出端连接第一、第二泵浦激光器117、17,自动温度控制电路、二级温度控制电路、自动光功率控制电路的输入端连接光电探测器16。
该单频脉冲种子激光器11利用半导体激光芯片11加光纤光栅(FBG)112产生单频超窄线宽的激光输出,然后利用ns级脉冲电流驱动半导体激光芯片11,产生单频脉冲通过光纤输出;输出的单频脉冲的光非常微弱,在后面再加上第一级光纤放大器115进行放大,产生ns级脉冲宽度、W级峰值功率单频脉冲种子激光,再经过第二级双包层光纤放大器13放大,产生输出峰值功率为1000瓦以上的脉冲激光输出。
本激光器还设有RS232/RS485接口(图中未示出),对应的,激光器的电路模组2中设置有RS232/RS485接口控制电路。
工作过程:
光路模组1中单频脉冲种子激光器11的半导体激光芯片111加光纤光栅(FBG)112产生超窄线宽的激光,ns级脉冲发生器118产生ns级脉冲电流驱动半导体激光芯片11,于是产生单频脉冲激光通过光纤输出,此时输出的单频脉冲光非常微弱,该微弱的单频脉冲光经过隔离器113进入980/1550波分复用器114、第一泵浦激光器117泵浦,通过第一级光纤放大器115放大后,经过滤波/隔离混合器件116的滤波整理,输出瓦级峰值功率的单频脉冲种子激光光纤。
单频脉冲种子激光经过大功率泵浦合束器12、975nm大功率泵浦激光器17泵浦,通过第二级双包层光纤放大器13再次放大,经大功率隔离器14、大功率分束器15后准直输出,光电探测器16对二次放大后的单频脉冲激光进行探测,并将信息回馈到电路模组2。
电路模组2的自动光控制电路、自动温度控制电路以及二级温度控制电路对反馈信息分析,控制单频脉冲激光的稳定输出和温度调谐,可达300pm范围内的波长的温度调谐和pm级的波长高度稳定;脉冲触发电路控制ns级脉冲发生器118;RS232/RS485接口控制电路通过RS232接口(图中未示出),使使用者能通过指令监控该光纤放大器的运行状态,包括:产品电子序列号、平均输入功率、平均输出功率,泵源驱动电流、泵源光功率、泵源温度、泵源温控电压、模块内部温度等,并控制和设置该光纤放大器的运行,包括:开关泵源、设置泵源驱动电流等。
无种子激光输入光功率时,放大器的泵浦源不能开启。
单频脉冲光纤激光器的光束质量经过光纤的整形,整个空间分布是接近于完美的单模单频分布,光纤长度可以任意延长,使用的灵活性大,脉冲重复频率可以做到MHz。
本实用新型的单频脉冲光纤激光器达到的总体技术指标:
工作波长1550+/-1nm;工作波长稳定性<=1pm/℃;线宽<=50KHz;脉冲宽度5—20ns,脉冲输出功率>=1000W;
本实用新型的技术优点:
1)国际上首先在1550nm波段实现了既是稳定的线宽为KHz量级的超窄线宽单频输出,又是ns级脉冲输出,为国际首创
2)实现了1KHz低重复频率至200MHz的高重复频率的输出
3)完全单频输出
4)5ns级的短脉冲输出
5)具有极好的波长稳定性,同时又可温度调谐
本实用新型的单频脉冲光纤激光器可以广泛应用于高精度相干激光成像雷达,高精度光纤温度应变传感***,高精度光纤水声传感***,高精度光纤微振动传感***,激光多普勒测风雷达,相干激光通讯***,量子光纤通讯***,激光干涉测量仪,以及科学研究等。

Claims (8)

1、一种单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述激光器主要包括基体、由光路模组和电路模组构成的光电模块;所述光电模块装设在基体内;
所述光路模组包括依次通过光路连接的单频脉冲种子激光器、隔离器、泵浦合束器、大功率隔离器、分束器,所述泵浦合束器同时还连接第二泵浦激光器;
所述电路模组包括控制电路,所述控制电路包括脉冲触发电路、泵浦激光器驱动电路,所述的泵浦激光器驱动电路电连接第二泵浦激光器。
2、如权利要求1所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述单频脉冲种子激光器包括半导体激光芯片、ns级脉冲发生器、光纤光栅、隔离器、波分复用器、第一级光纤放大器、滤波/隔离混合器件、第一泵浦激光器;所述ns级脉冲发生器与所示半导体激光芯片电连接,所述的半导体激光芯片与光纤、隔离器、波分复用器、第一级光纤放大器及滤波/隔离混合器件通过光路连接,所述第一泵浦激光器与所述波分复用器连接;所述脉冲发生器电连接所述脉冲触发电路控制,第一泵浦激光器电连接所述泵浦激光器驱动电路。
3、如权利要求1或2所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述光路模组还包括有第二级光纤放大器。
4、如权利要求3所述的单频脉冲种子激光器,其特征在于:所述第二级光纤放大器为双包层光纤放大器。
5、如权利要求1或2所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述光路模组还包括有光电探测器。
6、如权利要求5所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述电路模组还包括自动温度控制电路和二级温度控制电路。
7、如权利要求5所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述电路模组还包括自动光功率控制电路。
8、如权利要求1所述的单频脉冲光纤激光器,其特征在于:所述激光器设有RS232/RS485接口,所述电路模组设置有RS232/RS485接口控制电路。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105406329A (zh) * 2015-11-19 2016-03-16 深圳市镭神智能***有限公司 2um调Q脉冲掺铥光纤激光器
CN105406330A (zh) * 2015-11-19 2016-03-16 深圳市镭神智能***有限公司 1550nm调Q脉冲铒镱共掺光纤激光器

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Owner name: SHENZHEN MINGXIN LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

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Patentee after: SHENZHEN MAXPHOTONICS TECHNOLOGY DEV Co.,Ltd.

Address before: 708, room 207, second industrial zone, Nanhai Avenue, Shenzhen, Guangdong, Nanshan District 518054, China

Patentee before: Shenzhen Maxphotonics Technology Development Co.,Ltd.

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Patentee after: Maxphotonics Co., Ltd.

Address before: 518000, Shenzhen, Guangdong, Baoan District manhole street, South Ring Road, and a third industrial zone, Ming Xin Industrial Park, second, third West

Patentee before: SHENZHEN MAXPHOTONICS TECHNOLOGY DEV Co.,Ltd.

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Patentee after: MAXPHOTONICS Co.,Ltd.

Address before: 518000, Shenzhen, Guangdong, Baoan District manhole street, South Ring Road, and a third industrial zone, Ming Xin Industrial Park, second, third West

Patentee before: Maxphotonics Co., Ltd.

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Granted publication date: 20090506

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