Nieuws uit de sector

Type vezelgekoppelde lasers

2021-11-16



Fiberlaser verwijst naar een laser die met zeldzame aarde gedoteerde glasvezels als versterkingsmedium gebruikt. Vezellaser kan worden ontwikkeld op basis van vezelversterker: een hoge vermogensdichtheid wordt gemakkelijk gevormd in de vezel onder invloed van pomplicht, wat resulteert in laser Het laserenergieniveau van de werkende substantie is "nummerinversie", en wanneer een positieve feedback lus (om een ​​resonantieholte te vormen) correct is toegevoegd, kan de laseroscillatie-uitgang worden gevormd.

Afhankelijk van de soorten vezelmaterialen kunnen fiberlasers worden onderverdeeld in:
1. Kristalvezellaser. Het werkmateriaal is laserkristalvezel, voornamelijk robijnkleurige eenkristalvezellaser en nd3+: YAG enkele kristalvezellaser.
2. Niet-lineaire optische vezellaser. Er zijn voornamelijk gestimuleerde Raman-verstrooiingsvezellasers en gestimuleerde Brillouin-verstrooiingsvezellasers.
3. Zeldzame aarde gedoteerde fiberlasers. Het matrixmateriaal van de optische vezel is glas en de optische vezel is gedoteerd met ionen van zeldzame aardelementen om deze te activeren om een ​​vezellaser te maken.
4. Kunststofvezellaser. Doping laser kleurstof in de kern of bekleding van de kunststof optische vezel om een ​​fiber laser te maken.
Ingedeeld op versterkingsmedium:
a) Kristalvezellaser. Het werkmateriaal is laserkristalvezel, voornamelijk robijnkleurige enkele kristalvezellaser en Nd3 +: YAG enkele kristalvezellaser.
b) Niet-lineaire optische vezellaser. Er zijn voornamelijk gestimuleerde Raman-verstrooiingsvezellasers en gestimuleerde Brillouin-verstrooiingsvezellasers.
c) Zeldzame aarde gedoteerde fiberlasers. Door ionen van zeldzame aardelementen in de vezel te doteren om deze te activeren (Nd3+, Er3+, Yb3+, Tm3+, enz., de matrix kan kwartsglas, zirkoniumfluorideglas, enkelkristal zijn) om een ​​vezellaser te maken.
d) Kunststofvezellaser. Doping laser kleurstof in de kern of bekleding van de kunststof optische vezel om een ​​fiber laser te maken.
(2) Volgens de structuur van de resonantieholte, wordt deze geclassificeerd in FP-holte, ringholte, lusreflectorvezelresonator en "8" vormholte, DBR-vezellaser, DFB-vezellaser, enz.
(3) Volgens de vezelstructuur wordt het geclassificeerd in enkelwandige vezellasers, dubbelwandige vezellasers, fotonische kristalvezellasers en speciale vezellasers.
(4) Volgens de kenmerken van de outputlaser wordt het geclassificeerd in continue vezellasers en gepulseerde vezellasers. Gepulseerde fiberlasers kunnen verder worden onderverdeeld in Q-switched fiberlasers (pulsbreedte in de orde van ns) en mode-vergrendelde fiberlasers (pulsbreedte Het is in de orde van ps of fs).
(5) Afhankelijk van het aantal golflengten van de laseroutput, kan het worden onderverdeeld in fiberlasers met één golflengte en fiberlasers met meerdere golflengten.
(6) Volgens de afstembare kenmerken van de laseruitgangsgolflengte, kan deze worden onderverdeeld in afstembare lasers met één golflengte en afstembare lasers met meerdere golflengten.
(7) Volgens de golflengteband van de laseroutputgolflengte, wordt deze geclassificeerd in S-band (1460 ~ 1530 nm), C-band (1530 ~ 1565 nm), L-band (1565 ~ 1610 nm).
(8) Afhankelijk van het feit of het modus-vergrendeld is, kan het worden onderverdeeld in: continu licht laser en modus-vergrendelde laser. Veelgebruikte lasers met meerdere golflengten zijn continue-golflasers.
Volgens de apparaten met modusvergrendeling kan het worden onderverdeeld in lasers met passieve modusvergrendeling en lasers met actieve modusvergrendeling.
Onder hen hebben passieve lasers met modusvergrendeling:
Equivalent/vals verzadigbare absorber: niet-lineaire roterende modus-vergrendelde laser (8-vormig, NOLM en NPR)
Echte verzadigbare absorber: SESAM of nanomaterialen (koolstofnanobuizen, grafeen, topologische isolatoren, enz.).


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept