光纤激光器的泵浦源,常见的是带尾纤的半导体激光器直接通过光纤耦合器耦合进光纤。
目前,主要用半导体激光器作为泵浦源。掺铒光纤激光器主要用980nm或者1480nmLD作为泵浦源,掺镱光纤激光器主要用915nm或者976nmLD作为泵浦源。
利用光纤耦合更换泵浦激光器既可以现场更换,又能快速复位,无需再校准,方便用户操作。
扩展资料:
半导体泵浦激光器的优点:
1、结构体积小,结构紧凑,整体性强,密封性能好,一般具有防震、防震的特点,工作稳定,操作简单,维修方便,成本低。采用适当的工艺,还可以耐高温、耐寒、耐水。半导体泵浦激光器在许多场合(如航空、航天、航天、船舶、工业场所等)都有重要的应用。
2、总转化率高,加热最小,热响应小。这将提高激光输出光束的质量和输出稳定性。
3、由于半导体激光器寿命长,转换率高,整个系统的寿命长(至少15000~20000小时),在许多实际应用中具有重要的优势。
光纤激光器的泵浦源是什么
光纤激光器的泵浦源,常见的是带尾纤的半导体激光器直接通过光纤耦合器耦合进光纤。目前,主要用半导体激光器作为泵浦源。掺铒光纤激光器主要用980nm或者1480nmLD作为泵浦源,掺镱光纤激光器主要用915nm或者976nmLD作为泵浦源。利用光纤耦合更换泵浦激光器既可以现场更换,又能快速复位,无需再校准,方便用户...
光纤激光器的泵浦源是什么
光纤激光器的泵浦源是其高效工作的关键组件,通常采用的是尾纤连接的半导体激光器,通过光纤耦合器精准地注入光纤中。其中,掺铒光纤激光器广泛应用980nm或1480nm的半导体激光器作为泵浦源,而掺镱光纤激光器则主要依赖915nm或976nm的LD作为泵浦光源。这种设计的一大优点是其灵活性和便捷性。通过光纤耦合器...
请问光纤激光器的三个核心部分:泵浦源、特种光纤(增益介质
光纤激光器的核心组成部分,包括泵浦源、特种光纤(增益介质)以及输出镜和锁模器件。泵浦源,其作用类似于半导体激光,提供能量以激发激光介质。在设计上,泵浦源被制成小型化并带有引脚,便于焊接在驱动板上,因此被称为激光芯片,以体现其高技术含量。至于管子这一称呼,是业内对光纤激光器的普通光纤的...
光纤激光器的工作原理
由泵浦源发出的泵浦光通过一面反射镜耦合进入增益介质中,由于增益介质为掺稀土元素光纤,因此泵浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土离子发生能级跃迁并实现粒子数反转,反转后的粒子经过谐振腔,由激发态跃迁回基态,释放能量,并形成稳定的激光输出。光纤激光器的工作原理主要基于光纤激光器的特殊结构。激光器...
请问光纤激光器主要采用什么作为泵浦源的?
现在主要用半导体激光器作为泵浦源,掺铒光纤激光器主要用980nm或者1480nmLD作为泵浦源 掺镱光纤激光器主要用915nm或者976nmLD作为泵浦源
光纤激光器的光源有几个泵浦
光纤激光器的光源有1个泵浦。当激光器内部只有一个泵浦模块时,就称之为单模激光器。泵浦光源(简称泵源)作为光纤激光器的核心器件,对激光器的功能和性能无疑都有着至关重要的决定性作用。
光纤激光器的结构
光纤激光器的基本结构如下,增益光纤为产生光子的增益介质;抽运光的作用是作为外部能量使增益介质达到粒子数反转,也就是泵浦源;光学谐振腔由两个反射镜组成,作用是使光子得到反馈并在工作介质中得到放大。抽运光进入增益光纤后被吸收,进而使增益介质中能级粒子数发生反转,当谐振腔内的增益高于损耗时在...
光纤激光器和Nd:YAG激光器有什么区别,YAG激光器怎么发射脉冲,怎么保证...
光纤掺杂微量元素,YAG激发介质:钇铝石榴石。光纤泵浦源:半导体Or激光,YAG泵浦源:栅灯 脉冲能量的影响因子:增益介质(即激发介质自身特性),泵浦源功率,腔内损耗。要想提升单脉冲能量可以选择适当增益介质,设计所需腔长等。一般毫秒级别的YAG激光器单脉冲能量都可达到焦耳级别(1000mJ)
光纤激光器的特点是什么
2、光纤激光器为圆柱形结构,容易与光纤耦合,实现各种应用。3、光纤激光器的辐射波长由基质材料的稀土掺杂剂决定,不受泵浦光波长的控制,因此可以利用与稀土离子吸收光谱相应的短波长激光二极管作为泵浦源,得到中红外波段的激光输出。4、光纤激光器与目前的光纤器件,如调制器、耦合器,偏振器等相容,故...
激光原理与激光器结构分类
泵浦源:如YAG激光器的氙灯,提供能量使电子从低能级跃迁至高能级。谐振腔:确保激光的稳定振荡,控制光的传播和频率选择性放大。激光器主要分为两类:按增益介质分,如二氧化碳、YAG、光纤和半导体激光器;按能量作用形式分,有脉冲、准连续和连续激光器。例如,二氧化碳激光器用于非金属材料切割,YAG激光...