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光纤激光器的工作原理及其发展前景引言1963208020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—100kW其研究进展,最后对光纤激光器的发展前景进行了展望。光纤激光器的结构及工作原理光纤激光器的结构本的要素组成。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1增益介质为掺稀土离子的光纤芯,掺杂光纤夹在2个仔细选择的反射镜之间.从而构成F—P谐振器。泵浦光束从第1个反射镜入射到稀土掺杂光纤中.激射输出光从第2个反射镜输出来。光纤激光器的工作原理掺稀土元素的光纤放大器促进了光纤激光器的发展22980nm1550nm此时就会以脉冲的形式输出光纤激光器有2光纤激光器的分类(1(Nd3Tm3+等,基质可以是石英SRS、SBS非线性效应产生波长可调谐的激光)。在光纤中掺人不同的稀土离子,并采用适当的泵浦技术,即可获得(2:F—P腔、环形腔、环路反射器光纤谐振腔以及”8”DBRDFB(3)按光纤结构分类:单和双包层光纤激光器(4(5:S一波段(1460~1530nmC(1530~1565L(1565~1610光纤激光器的特点(5—10m100100085%950nmnm波段振荡的镱量子效率为88%。由此可知,激光功率几乎无损耗。例如,芯径为40m10m1.36kW9mm2mmx2mm~2.5mm1.36kW图2千瓦级光纤激光器的体积与微芯片激光器相同IPGSPI出一种将单条LD进行光纤耦合l高亮度光纤耦合型LD作为基本部件的最佳方式。另外,科研人员还提出了光纤盘形方式,这种方式适用于光纤传输光的LD泵浦固体激光元件,该泵浦方式同样可以满足放大千瓦以上(FBG)。对石英光纤照射紫外光,写入调制折射率便形成一维FBG。与普通的衍射光栅相比,这种折射率略差的光栅写入长度>lcm,几乎无损耗,可成为选择多波长的反射镜。因此,即使组成多级叠加FBGFBG况下,也能获得近50%的转换效率。若将光纤连接到环上,使双向传输的光发生干涉以形16m的环形反射镜等于因光干涉而形成30002kHzTh0.8%。除以纯模2%。利用光纤(MOPA)系统有望发挥更大作用。图3全光纤窄带MOPA系统10—100W0.2mm率高达20%一255光纤激光器的发展前景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380—3900nm与传统的固体激光器相比,光纤激光器体积小,寿命长,易于系统集成,在高温高压,高震动,高冲击的恶劣环境中皆可正常运转,其输出光谱具有更高的可调谐性和选择性医疗及生物市场的强劲需求驱动了飞秒(超快)激光技术在分析仪器应DNA排序、细胞分类以及蛋白质分析等方面。激光现已广泛应用于人们前所未闻的领域中。未来光纤激光器的发

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