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光纖激光泵浦

發布時間: 2021-02-13 20:08:53

1. 光纖激光器的泵浦源是什麼

光纖激光器的泵浦源,常見的是帶尾纖的半導體激光器直接通過光纖耦合器耦合進光纖。

目前,主要用半導體激光器作為泵浦源。摻鉺光纖激光器主要用980nm或者1480nmLD作為泵浦源,摻鐿光纖激光器主要用915nm或者976nmLD作為泵浦源。

利用光纖耦合更換泵浦激光器既可以現場更換,又能快速復位,無需再校準,方便用戶操作。

(1)光纖激光泵浦擴展閱讀:

半導體泵浦激光器的優點:

1、結構體積小,結構緊湊,整體性強,密封性能好,一般具有防震、防震的特點,工作穩定,操作簡單,維修方便,成本低。採用適當的工藝,還可以耐高溫、耐寒、耐水。半導體泵浦激光器在許多場合(如航空、航天、航天、船舶、工業場所等)都有重要的應用。

2、總轉化率高,加熱最小,熱響應小。這將提高激光輸出光束的質量和輸出穩定性。

3、由於半導體激光器壽命長,轉換率高,整個系統的壽命長(至少15000~20000小時),在許多實際應用中具有重要的優勢。

2. 光纖激光器的工作原理

光纖激光器的工作原理如下:

由泵浦源發出的泵浦光通過一面反射鏡耦合進入增益介質中,由於增益介質為摻稀土元素光纖,因此泵浦光被吸收,吸收了光子能量的稀土離子發生能級躍遷並實現粒子數反轉,反轉後的粒子經過諧振腔,由激發態躍遷回基態,釋放能量,並形成穩定的激光輸出。

光纖激光器的工作原理主要基於光纖激光器的特殊結構。激光器是由工作物質、泵浦源和諧振腔三部分組成,具體作用如下:

1、增益光纖為產生光子的增益介質。

2、抽運光的作用是作為外部能量使增益介質達到粒子數反轉,即泵浦源。

3、光學諧振腔由兩個反射鏡組成,作用是使光子得到反饋並在工作介質中得到放大。

(2)光纖激光泵浦擴展閱讀:

光纖激光器的特點:

1、光束質量好。

光纖的波導結構決定了光纖激光器易於獲得單橫模輸出,且受外界因素影響很小,能夠實現高亮度的激光輸出。

2、高效率。

光纖激光器通過選擇發射波長和摻雜稀土元素吸收特性相匹配的半導體激光器為泵浦源,可以實現很高的光一光轉化效率。對於摻鐿的高功率光纖激光器,一般選擇915納米或975納米的半導體激光器,熒光壽命較長,能夠有效儲存能量以實現高功率運作。

3、散熱特性好。

光纖激光器是採用細長的摻雜稀土元素光纖作為激光增益介質的,其表面積和體積比非常大,約為固體塊狀激光器的1000倍,在散熱能力方面具有天然優勢。

中低功率情況下無需對光纖進行特殊冷卻,高功率情況下採用水冷散熱,也可以有效避免固體激光器中常見的由於熱效應引起的光束質量下降及效率下降。

4、結構緊湊,可靠性高。

由於光纖激光器採用細小而柔軟的光纖作為激光增益介質,有利於壓縮體積、節約成本。

泵浦源也是採用體積小、易於模塊化的半導體激光器,商業化產品一般可帶尾纖輸出,結合光纖布拉格光柵等光纖化的器件,只要將這些器件相互熔接即可實現全光纖化,對環境擾動免疫能力高,具有很高的穩定性,可節省維護時間和費用。

3. 光纖激光器的常用的是什麼波長,常用什麼光來泵浦,泵浦物質一般是什麼。

得看你是做什麼用的。
你提到泵浦,那泵浦激光器通常用的是980和1490的。

4. 什麼叫泵浦光,跟激光有什麼區別跟聯系講具體一點

泵浦光是由泵浦激光器發出,與激光沒有什麼不同.
要非說不同,那應該是常用的泵專浦光是沒有經過調制的,而且用處不屬同 ,
常用的泵浦光是用在激光放大器中起到一個抽運做用,實現光放大.
僅為個人理解~
具體請去當地的書城找一本光纖通迅原理看看,對你可能會有所幫助.

5. 摻銩光纖激光器的 泵浦功率一般多大

現在主要用半導體激光器作為泵浦源。
摻鉺光纖激光器主要用980nm或者1480nmLD作為泵浦源。
摻鐿回光纖激光器主要用答915nm或者976nmLD作為泵浦源。
半導體泵浦激光器的優點:
1、結構小型、緊湊,整體性強、密封性能好、一般有防震和防沖擊等特性,所以工作穩定、操作簡單、維護方便且 費用較低。適當配合技術,還可以耐高溫、耐寒、防水。在很多場合(如航空、航天、宇航、艦船、工業現場等)有重要的應用。
2、整體轉換率高、所以發熱最小、熱效應響應小。這將使激光輸出光束質量得到改善,輸出穩定性進一步提高。
3、由於激光二極體的壽命長,加上轉換率高等原因,使整個系統壽命長(至少可使用15000~20000h),這在很多實際應用將是重要的優點。
4、利用光纖耦合更換泵浦激光器既可以現場更換,又能快速復位,無需再校準,方便用戶操作。

6. 什麼叫泵浦光,跟激光有什麼區別跟聯系講具體一點

聯系:都是將光子給予較高的能級,從而激發光子發射的過程。

區別如下:

一、原理不同

1、泵浦光:一種使用光將電子從原子或分子中的較低能級升高(或「泵」)到較高能級的過程。

2、激光:原子中的電子吸收能量後從低能級躍遷到高能級,再從高能級回落到低能級的時候,所釋放的能量以光子的形式放出。

二、應用不同

1、泵浦光:應用在航空航天、汽車製造、電子儀表、化工等行業。

2、激光:包括激光器、導光系統、加工機床、控制系統及檢測系統。切割、焊接、表面處理、打孔、打標、劃線、微雕等各種加工工藝。

三、特性不同

1、泵浦光:用弧光燈或閃光燈泵浦的激光通常通過激光介質的側壁泵送,激光介質通常以包含金屬雜質的晶棒的形式或含有液體染料的玻璃管的形式,被稱為「側面泵浦」。 為了最有效地使用燈的能量,燈和激光介質被包含在反射腔中,其將大多數燈的能量重新定向到棒或染料單元中。

2、激光:將能量聚焦到微小的空間,可獲得105~1015W/cm2極高的輻照功率密度,利用這一高密度的能量進行非接觸、高速度、高精度的加工方法。在如此高的光功率密度照射下,幾乎可以對任何材料實現激光切割和打孔。

7. 光纖激光器與泵浦激光器哪個好用

你要用來干什麼呢?
泵浦激光器是用來提供泵浦光的。光纖激光器根據參數用途就很不一樣了。
你問得要具體點。
不過光纖激光器都有泵浦源就是了,而現在的光纖激光器的泵源一般採用半導體激光器。

8. 請問光纖激光器主要採用什麼作為泵浦源的

現在主要用半導體激光器作為泵浦源,
摻鉺光纖激光器主要用980nm或者1480nmLD作為泵浦源
摻鐿光纖激光器主要用915nm或者976nmLD作為泵浦源

9. 激光泵浦工作原理

能量被吸收在介質中,在原子中產生激發態。 當一個激發態的粒子數超過基態或較少激發態的粒子數時,就可實現種群反演。 在這種情況下,可以發生受激發射的機制,並且介質可以用作激光或光放大器。

泵浦功率必須高於激光器的激光閾值。泵能通常以光或電流的形式提供,但是已經使用更多的外來來源,例如化學或核反應。

(9)光纖激光泵浦擴展閱讀

激光的產生條件:

1、增益介質:激光的產生必須選擇合適的工作物質,可以是氣體、液體、固體。在這種介質中可以實現粒子數反轉,以製造獲得激光的必要條件。

顯然亞穩態能級的存在,對實現粒子數反轉世非常有利的。現有工作介質近千種,可產生的激光波長包括從真空紫外到遠紅外,非常廣泛。但從激光器輸出的激光性能來考慮,對使用的工作物質是有一定的要求的,基本要求是

(1)光學性質均勻,光學透明性良好,且行性能穩定;

(2)有能級壽命比較長的能級(稱為亞穩態能級);

(3)有比較高的量子效率。

2、泵浦源:為了使工作介質中出現粒子數反轉,必須用一定的方法去激勵原子體系,使處於上能級的粒子數增加。一般可以用氣體放電的辦法來利用具有動能的電子去激發介質原子,稱為電激勵;也可用脈沖光源來照射工作介質,稱為光激勵;還有熱激勵、化學激勵等。

各種激勵方式被形象化地稱為泵浦或抽運。為了不斷得到激光輸出,必須不斷地「泵浦」以維持處於上能級的粒子數比下能級多。

3、諧振腔:有了合適的工作物質和泵浦源後,可實現粒子數反轉,但這樣產生的受激輻射強度很弱,無法實際應用。於是人們就想到了用光學諧振腔進行放大。

所謂光學諧振腔,實際是在激光器兩端,面對面裝上兩塊反射率很高的鏡。一塊幾乎全反射,一塊光大部分反射、少量透射出去,以使激光可透過這塊鏡子而射出。

被反射回到工作介質的光,繼續誘發新的受激輻射,光被放大。因此,光在諧振腔中來回振盪,造成連鎖反應,雪崩似的獲得放大,產生強烈的激光,從部分反射鏡子一端輸出。

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