Nieuws uit de sector

Type vezelgekoppelde lasers

2021-11-16



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

Afhankelijk van de soorten vezelmaterialen kunnen fiberlasers worden onderverdeeld in:
1. Kristalvezellaser. Het werkmateriaal is laserkristalvezel, voornamelijk robijnrode monokristallijne vezellaser en nd3+: YAG monokristallijne vezellaser.
2. Niet-lineaire optische vezellaser. Er zijn voornamelijk gestimuleerde Raman-verstrooiende vezellasers en gestimuleerde Brillouin-verstrooiende vezellasers.
3. Zeldzame aarde-gedoteerde vezellasers. Het matrixmateriaal van de optische vezel is glas en de optische vezel is gedoteerd met ionen van zeldzame aardelementen om deze te activeren en een vezellaser te maken.
4. Kunststofvezellaser. Doping van laserkleurstof in de kern of bekleding van de optische kunststofvezel om een ​​fiberlaser te maken.
Ingedeeld op versterkingsmedium:
a) Kristalvezellaser. Het werkmateriaal is laserkristalvezel, voornamelijk robijnrode monokristallijne vezellaser en Nd3 +: YAG monokristallijne vezellaser.
b) Niet-lineaire optische vezellaser. Er zijn voornamelijk gestimuleerde Raman-verstrooiende vezellasers en gestimuleerde Brillouin-verstrooiende vezellasers.
c) Met zeldzame aarde gedoteerde vezellasers. Door ionen van zeldzame aardelementen in de vezel te dopen om deze te activeren (Nd3+, Er3+, Yb3+, Tm3+, enz., kan de matrix kwartsglas, zirkoniumfluorideglas, eenkristal zijn) om een ​​vezellaser te maken.
d) Kunststofvezellaser. Doping van laserkleurstof in de kern of bekleding van de optische kunststofvezel om een ​​fiberlaser te maken.
(2) Volgens de structuur van de resonantieholte wordt deze geclassificeerd in F-P-holte, ringholte, lusreflectorvezelresonator en "8"-vormholte, DBR-vezellaser, DFB-vezellaser, enz.
(3) Volgens de vezelstructuur wordt deze geclassificeerd in single-clad fiberlasers, double-clad fiberlasers, fotonische kristalvezellasers en speciale fiberlasers.
(4) Volgens de kenmerken van de uitgangslaser wordt deze geclassificeerd in continue fiberlasers en gepulseerde fiberlasers. Gepulseerde fiberlasers kunnen verder worden onderverdeeld in Q-geschakelde fiberlasers (pulsbreedte in de orde van ns) en mode-locked fiberlasers (pulsbreedte in de orde van ps of fs).
(5) Afhankelijk van het aantal laseruitvoergolflengten kan deze worden onderverdeeld in vezellasers met één golflengte en vezellasers met meerdere golflengten.
(6) Volgens de afstembare kenmerken van de laseruitvoergolflengte kan deze worden onderverdeeld in afstembare lasers met één golflengte en afstembare lasers met meerdere golflengten.
(7) Volgens de golflengteband van de laseruitvoergolflengte 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 modusvergrendeld is, kan het worden onderverdeeld in: continue lichtlaser en modusvergrendelde laser. Veel voorkomende lasers met meerdere golflengten zijn continue golflasers.
Volgens de modusvergrendelde apparaten kan deze worden onderverdeeld in passieve modusvergrendelde lasers en actieve modusvergrendelde lasers.
Onder hen hebben passieve modus-vergrendelde lasers:
Equivalent/vals verzadigbare absorber: niet-lineaire roterende modus-vergrendelde laser (8-vormig, NOLM en NPR)
Echte verzadigbare absorber: SESAM of nanomaterialen (koolstofnanobuisjes, grafeen, topologische isolatoren, enz.).


X
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