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上海迈岐保偏泵浦合束器 服务为先 迈岐光电科技供应

信息介绍 / Information introduction

。除了实现光纤激光的合成外,还实现了超连续谱光源的合成,基于3×1和7×1的功率合束器实现了200W和700W的超连续谱合成,突破了单根光纤实现高功率超连续谱光源的极限。另外,光纤端帽是针对高功率光纤激光器和放大器输出端面处理设计的高功率器件,上海迈岐保偏泵浦合束器,通过对输出光纤的扩束降低输出端的光功率密度,保护光纤端面不受损坏,上海迈岐保偏泵浦合束器,上海迈岐保偏泵浦合束器,同时在玻璃锥棒输出面进行增透膜处理,避免回光对激光器或者放大器产生影响,较终实现大功率光纤激光的安全输出。迈岐光纤合束器供应商?上海迈岐保偏泵浦合束器

在**领域,光纤激光器在体积、效率和光束质量等方面的优势,在空间激光武器中有的应用前景。2004年美国SPATA的“宙斯”激光扫雷系统采用了IPG的2kW多模光纤激光器,该系统在阿富汗地区成功执行了扫雷任务。2006年雷神构建的激光区域防护系统(LaserAreaDefenseSyetem)在战术时间内成功了超过500m处的60mm追击。2010年,美国海军的激光密集阵(LaserPhalanx)光纤激光器演示系统成功击落4架从海上飞来的无人机,此系统是美国空军实验室用6根5.5kW的IPG光纤激光器集成,合成输出功率达32kW,这是美国在现有舰载防空平台上试验激光武器。此外,美国陆军还把密集阵系统移植为地面密集阵系统,并赋予其百夫长(Centurion)名称,还在百夫长平台上研发光纤激光武器系统——激光百夫长。上海高功率泵浦信号合束器制作商上海迈岐光纤合束器批发吗?

随着光纤激光技术的迅速发展,光纤激光器的特点和优势已经逐渐被任务所认识,光纤激光器在**、工业加工、医疗等领域的应用越来越。市场对光纤激光器的需求逐年增加,并对光纤激光器提出了更高功率的要求。目前,由于激光泵浦结构、光纤承受功率等原因,单模光纤激光器的比较高输出只能达到千瓦至万瓦级别。为了得到更高的激光输出功率,光纤合束器是提高光纤激光器输出功率直接的办法,将多束激光同时输入光纤合束器,可获得十万瓦级输出功率的高功率光纤激光器,因此光纤合束器是高功率光纤激光器的关键光纤器件之一。

通过对耦合效率、系统稳定性、结构紧凑性、复杂度、可扩展性、制作难易程度等相关指标的对比发现, 利用光纤合束器的分布包层泵浦耦合技术具有很大的优势, 可以满足高功率光纤激光器泵浦耦合的需要。随着空气包层光子晶体光纤(PCF)制造工艺的日臻成熟, 空气包层PCF 的大数值孔径、大模场直径有利于提高光纤激光器、光纤放大器的泵浦功率和泵浦效率, 减小光纤激光器、光纤放大器的非线性效应, 有利于提高输出功率。下面就采用传统双包层光纤和空气包层PCF 制作光纤合束器的主要制作工艺进行分析。上海光纤合束器哪家好用?

多根光纤的紧密排布是组束熔融拉锥的前提条件,目前多根光纤紧密排布的方式主要有两种:扭转法和套管法。扭转法也是目前制作端面泵浦耦合器的主流方法,主要是通过一个7孔管或者19孔管对光纤进行空间定位,然后再扭转实现光纤的紧密排布。套管法是利用玻璃管作为多根光纤的约束夹具,实现多根光纤的规则排布。另外,由于目前市场上较常用的千瓦量级的光纤激光,输出光纤以20/400的光纤为主,其中包层直径为400μm,如果直接将7根20/400的光纤进行组束,纤芯的占空比将非常的小,若使输入光纤耦合进输出光纤,组束光纤的拉锥比例将非常大,增大了拉锥难度,如何增较大直径包层光纤的纤芯占空比,即如何减少包层直径,是目前实现光纤功率合束器的关键工艺。目前常用的方式是强酸腐蚀法,如何确保强酸腐蚀光纤表面的平滑度以及锥度的控制是需要首先突破的工艺。迈岐光纤合束器怎么样?上海迈岐保偏泵浦合束器

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根据使用功能分类,光纤合束器可以分为两大类:功率合束器和泵浦合束器。功率合束器就是将多路单模激光合束到一根光纤中输出,用来提高激光的输出功率(也称单模-多模光纤合束器)。泵浦合束器主要是将多路泵浦光合束到一根光纤中输出,主要用来提高泵浦功率(也称多模-多模光纤合束器)。按照应用方式,合束器可以分为N×1和(N+1)×1两种类型。N×1型是由N根同类型光纤经熔融拉锥截断,再与一根双包层光纤熔接而成,而(N+1)×1泵浦合束器(PumpCombiner)是一类由多根泵浦光纤与信号光纤结合组成的用于泵浦耦合的光纤器件。型是使N根同类型光纤紧密围绕中心一信号光纤合束熔融拉锥截断之后,再与一根折射率分布匹配的双包层光纤熔接而成。前者适用于光纤激光器结构中,后者适用在光纤放大器系统中。上海迈岐保偏泵浦合束器

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