中国科学院西安光机所高功率掺镱光纤研究获重要进展

近日,中国科学院西安光机所光子功能材料与器件研究室联合清华大学精密仪器系,在高功率掺镱光纤领域取得重要进展,相关成果以简讯形式发表在《中国激光》。论文第一作者为西安光机所折胜飞副研究员,通讯作者为西安光机所侯超奇研究员,西安光机所为第一完成单位和通讯单位。高功率光纤激光器凭借结构紧凑、光束质量优异、光-光转换效率高等优势,在先进激光制造等领域的应用需求日益迫切。但随着单纤激光功率不断提升,热效应、受激拉曼散射(SRS)等问题显著加剧,导致能量损耗、光谱展宽、光束质量下降,严重制约了光纤激光器功率的进一步提升。1018nm同带泵浦技术具有亮度高、量子亏损小等优点,但因镱离子在该泵浦波长的吸收截面较低,需通过提升镱离子掺杂浓度来抑制SRS效应,而高浓度掺杂会引发稀土离子团簇,增加光纤损耗与热负载,从而给光纤设计和制备技术带来极大挑战。图级联泵浦光纤放大器结构示意图针对上述难题,西安光机所特种石英光纤研究团队采用高温气相沉积大芯径光纤......阅读全文

光纤激光器目前研究进展

2002年南开大学报道了在掺Yb3 + 双包层光纤器中得到了脉宽4. 8ns 的自调Q 脉冲输出和混合调Q 双包层光纤激光中得到峰值功率大于8kW ,脉宽小于2ns 的脉冲输出。2003年南开大学报道了利用脉冲泵浦获得100kW 峰值功率的调Q 脉冲,以及得到的60nm 可调谐的调Q 脉冲。 200

中科院光机所高功率拉曼光纤激光器研究取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光信息技术研究中心冯衍研究员领衔的课题组,在高功率拉曼光纤激光器研究中取得新进展。提出了一种镱-拉曼集成的光纤放大器结构,有效地解决了拉曼光纤激光器功率提升的主要技术瓶颈问题,在1120nm波长,首次获得580W的单横模线偏振拉曼光

千瓦级全光纤激光器研制成功并实现小批量生产

  在“十二五”863计划新材料领域“先进激光材料及全固态激光技术”主题项目支持下,中国科学院上海光学精密机械研究所承担的“千瓦级光纤材料及全光纤激光器”课题取得重大进展,在近期通过了课题技术验收。   课题解决了低光子暗化掺镱光纤、高功率光纤光栅、高功率泵浦合束器的国产化制备技术,开发出双包层光

千瓦级全光纤激光器研制成功并实现小批量生产

  在“十二五”863计划新材料领域“先进激光材料及全固态激光技术”主题项目支持下,由中科院上海光学精密机械研究所牵头,华中科技大学、清华大学、西安光机所、中电23所、武汉锐科等单位共同参与承担的“千瓦级光纤材料及全光纤激光器”课题取得重大进展,并于近期通过了课题验收。   课题在低光子暗化掺镱光

高功率光纤激光横模主动控制研究中取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高功率横向模式可控激光器研究方面取得进展。研究团队通过基于随机并行梯度下降算法(SPGD)的主动模式控制的方式,实现了1.4 kW量级的LP01和LP11主动模式控制与选择的光纤激光器系统。相关研究成果发表在《光波技术杂志》(IEE

上海光机所三项国家863项目通过验收

  4月6日,中科院上海光学精密机械研究所承担的三项863项目:“蓝光高密度光存储材料与器件实用化关键技术”、“2μm输出掺稀土离子的氟磷酸盐玻璃光纤的研制”和“高功率光纤激光器及核心部件研究”通过科技部专家组的验收。  周军课题组承担的“高功率光纤激光器及核心部件研究”项目,开展了高功率全光纤激光

上海光机所2微米稀土掺杂激光玻璃光纤研制项目获进展

  7月,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术研发中心胡丽丽研究员、张军杰研究员课题组承担的科技部863项目2007AA03E441“2微米稀土掺杂激光玻璃光纤研制项目”工作取得突破性进展。该研究组利用自行研制的铥单掺双包层碲酸盐玻璃光纤,首次实现800nm LD泵浦下~

光纤激光器件的新焦点——3C手性耦合纤芯光纤(二)

在 2009 年以双包层掺镱3C光纤搭建放大系统来探究其放大特性[10]。该实验得到了 250 W 的连续功率输出和150W输出脉冲 10 ns,脉冲能量达到0.6mJ,峰值功率60kW,放大斜率效率达到 74%。同样,在所有功率水平下,系统输出光斑均为单模。2010 年,该团队将3C光纤应用于主振

半导体所高功率皮秒光纤放大器研究获进展

  高功率和超快的光纤激光器和放大器具有光束质量好、光-光转换效率高、脉冲能量高、热效应小等优点,在材料微加工处理、军工、太阳能电池等领域得以广泛应用,高功率光纤激光器和放大器能克服传统的固体激光器存在的一些问题。也正是由于这些独特优势使得其逐渐成为近年来的研究热点之一。   中科院半导体研究所全

高功率窄线宽光纤激光器研发取得重要进展

  由山东海富光子科技股份有限公司牵头承担的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高功率窄线宽光纤激光器”项目经过近两年的努力,突破了半导体增益芯片设计制备与高效封装耦合、玻璃光纤制备中新型热熔键合及高浓度均匀掺杂、窄线宽光纤激光放大器非线性效应抑制等关键技术,开发出高功率窄线宽光纤激光器样

高功率窄线宽光纤激光器研发取得重要进展

  由山东海富光子科技股份有限公司牵头承担的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高功率窄线宽光纤激光器”项目经过近两年的努力,突破了半导体增益芯片设计制备与高效封装耦合、玻璃光纤制备中新型热熔键合及高浓度均匀掺杂、窄线宽光纤激光放大器非线性效应抑制等关键技术,开发出高功率窄线宽光纤激光器样

高功率的光纤激光器及其包层泵浦技术

双包层光纤的出现无疑是光纤领域的一大突破,它使得高功率的光纤激光器和高功率的光放大器的制作成为现实。自1988年E Snitzer首次描述包层泵浦光纤激光器以来,包层泵浦技术已被广泛地应用到光纤激光器和光纤放大器等领域,成为制作高功率光纤激光器首选途径。包层泵浦技术,由四个层次组成:①光纤芯;②内包

上海理工大学实现高精度全光纤化重频锁定

  上海理工大学曾和平课题组通过共振增强光学非线性实现对有源增益光纤折射率的精密调控,实现了全保偏光纤激光器的重频锁定。相关研究成果日前发表于《光学学报》。  随着超快激光向全光纤、全保偏、小型化发展,使得机载和星载逐步成为可能。因此,研究一种更高锁定精度、全光纤化的重频锁定方法显得尤为重要。  研

飞秒激光器选择指南

Thorlabs提供多种飞秒激光器,覆盖的波段从可见光到近红外,是多光子显微成像、细胞操控、微材料加工、太赫兹产生等应用的理想选择。这里先介绍德国Menlo Systems公司的Orange系列掺镱光纤激光器,T-Light系列和C/M-Fiber系列激光器。Menlo Systems

我国测定镱原子量-成为新的国际标准

  世界上最精密的钟表——镱元素晶格原子钟,理论上可达到运转137亿年误差不足一秒的精确度。  元素周期表是我们中学时就学过的知识。它揭示了化学世界的秘密,把一些看来似乎互不相关的元素统一起来,组成了一个完整的自然体系。而元素原子量是自然科学中的基本常数,测量原子量的水平是一个国家基础研究能力的标志

基于石英光纤的高功率拉曼光纤激光器中的极端频移研究

  近日,国防科技大学的Jiaxin Song等人通过实验研究了高功率拉曼光纤激光器中的极端频移。该拉曼光纤激光器的研制是利用一对固定匹配的中心波长(1120纳米)的光纤布拉格光栅与一段31米长的保偏无源光纤来作为拉曼增益介质。  该激光器的泵浦源是国产的高功率、线偏振、波长可调的主振荡功率放大器源

“一种输出率可变的σ腔超短脉冲光纤激光器”发明成功

  光纤激光器和传统的固体激光器相比,以体积小、光转换效率高、稳定性高等诸多的优点得到了广泛的研究。其中,可用于通讯的掺铒光纤激光器及用于激光加工的掺镱光纤激光器更是受到了人们的重视,在掺铒光纤激光器和掺镱光纤激光器中σ腔的形式十分常见。然而,传统σ腔超短脉冲光纤激光器中非线性光学环形镜的一端输出一

发扬奋斗精神,建造光纤激光器最强“心脏”

  光纤激光器被称为第三代激光器,其中“高性能稀土掺杂石英光纤”作为光纤激光器的“心脏”被列入国家战略性先进电子材料。其制备技术和产品长期被国外垄断,成为制约中国高功率光纤激光器发展的“卡脖子”元件。  从本世纪初,为解决我国高功率光纤激光器的稀土掺杂激光光纤“卡脖子”难题,为追赶我国在稀土掺杂激光

上海光机所高非线性石英光子晶体光纤研制取得进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术研发中心研究员廖梅松带领非线性光纤课题组刘垠垚、吴达坤等人,在高非线性光子晶体光纤的研制方面取得了新进展。  高非线性光子晶体光纤由于具有普通阶跃型光纤所不具备的特殊色散和高非线性,是产生超连续谱激光的核心器件。超连续谱是一种具有超宽的光谱和高度

基于266-nm-DUV辐射源的高功率,高重复率-超快光纤激光器

  高功率、超快速、高重复率的深紫外(DUV)相干辐射由于其在超快时间分辨测量、激光烧蚀、光刻和生物医学等方面的广泛应用而存在巨大的需求。近日,来自印度物理研究实验室的科研团队报导了一种获得紧凑、高功率、高重复率和超快速的深紫外(DUV)辐射源的方法。在该方法中,使用1064 nm的Yb光纤激光器以

高功率光纤激光中横模不稳定性(TMI)的起源

自1960年梅曼建成第一台激光器后,激光在医学、工业、科学等领域产生了广泛的影响。经过60年的发展,新的激光技术和应用依旧不断涌现,光纤激光可谓其中的典型代表。光纤的优势不仅源于其细长的几何形状,还因为它是唯一一种具有波导结构的高功率有源介质,因而能够产生衍射极限光束。有源光纤中,热量沿径向

仪器分类之飞秒激光器(Femtosecond-Lasers)的分类

  飞秒激光器(Femtosecond Lasers)是可以发射脉冲宽度小于1ps的激光器,也就是说脉冲宽度在飞秒时间域内(1fs= 10-15s)。飞秒激光器的主要分类为:   飞秒光纤激光器   大多数情况下飞秒光纤激光器也采用被动锁模机制,提供的典型脉冲持续时间在30到500fs ,重复频

胡丽丽:打造激光器“心脏”的中国女科学家获国际大奖

  记者从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉,该所学术委员会副主任、先进激光与光电功能材料部研究员、博士生导师胡丽丽,今年1月荣获2025年国际玻璃协会(ICG)主席奖,成为我国首位获此殊荣的女科学家。  2024年8月,在韩国仁川举行的国际玻璃协会年会上,胡丽丽还荣获国际非晶态材料领域著名奖项—

高功率半导体激光峰值功率计

  该产品广泛应用于直接测量大口径高速半导体激光的峰值功率。   产品特点   探测器的接收口径为Φ70mm,抗激光损伤阈值高   显示器可直接数字显示出测量的峰值功率值   通过显示器上的波形输出接口连接示波器可以观察脉冲波形   仪器操作简单、体积小巧、环境适应性强   技术指标

光功率计的光纤的连接方式

  光纤的连接有两种方式,一种是固定连接一种是活动连接,固定连接就是熔接,是用专用设备通过放电,将光纤熔化使两段光纤连接在一起,优点是衰耗小,缺点是操作复杂灵活性差.活动连接是通过连接器,通常在ODF上连接尾纤,优点是*作简单灵活性好缺点是衰耗大,一般说来一个活动连接的衰耗相当于一公里光纤.光纤的衰

高非线性石英光子晶体光纤研制取得进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所研究员廖梅松带领非线性光纤课题组刘垠垚、吴达坤等人,在高非线性光子晶体光纤的研制方面取得了新进展。  由于高非线性光子晶体光纤具有普通阶跃型光纤所不具备的特殊色散和高非线性,是产生超连续谱激光的核心器件。超连续谱是一种具有超宽的光谱和高度方向性的高亮度宽带光源,在

石英玻璃激光冷却幅度创纪录

来自德国弗劳恩霍夫应用光学与精密工程研究所和美国新墨西哥大学的一个研究团队首次通过激光制冷方式,成功地将石英玻璃从室温冷却了67开尔文。最新一期《光学快报》杂志上报道了这项研究成果。人们通常将激光与材料加热联系在一起,如切割、钻孔、焊接,在金属或石制物体上进行精确加工。但在特定情况下,也可以通过激光

光纤激光器的相关介绍

  采用光纤激光器的机器占地小,激光光源和冷却系统体积也更小;没有激光气体管线,也不需要调校镜片。而功率为2kw或3kw的光纤激光光源只需要4kw或6kw CO2激光光源能耗的50%就能达到相同的性能,并且速度更快、能耗更低、对环境造成的影响更少。  光纤激光器采用固态二极管来泵浦双包层掺镱光纤内的

上海光机所在宽调谐光纤激光器研究方面取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光信息技术研究中心研究员冯衍领衔的课题组,在随机拉曼光纤激光器研究中取得新进展。提出了一种超宽调谐的随机拉曼激光器结构,实现了1-1.9µm的连续可调谐的随机拉曼激光输出,最大的输出功率为6.2W,输出波长为1.82µm。  2010年,Sergei

超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(一)

基于单芯光纤的激光放大器受限于自聚焦等非线性效应,在功率提升方面遭遇瓶颈。使用大模场面积光纤可以提升放大功率,但较大的模面积会引入高阶模式,在高泵浦功率下出现横模不稳定影响光斑质量。多路激光的相干合成是一种提升光纤单纤芯放大功率上限的方案,可以显著增加输出激光的平均功率,但不足之处在于需要相位反馈系