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,上海高功率泵浦合束器生产商,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,上海高功率泵浦合束器生产商,上海高功率泵浦合束器生产商,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。对于不同的需求我们选择不同的光纤合束器参数。上海高功率泵浦合束器生产商
近年来,国内相关单位在光纤功率合束器方面也开展了很多研究,如武汉锐科、清华大学、*科学技术大学等,都有专门技术或者成果的报道。2012年,武汉锐科的闫大鹏等人利用4路输出功率为1100W的20/400μm光纤激光器模块和一个4×1光纤功率合束器进行激光合束,实现了输出光纤为50/400μm的4kW光纤激光输出,但报道中没有给出光束质量等信息。*科学技术大学在光纤功率合束器方面进行了大量的研究工作,建立了大功率光纤器件的研制平台,实现了可承载高功率的光纤功率合束器和光纤端帽的制作。上海泵浦合束器价目表光纤合束器产品通过各种IOS9001,ROHS认证,性价比高,批量有优惠。
从上述分析可知,尽管目前单根单模光纤激光器输出功率已经突破万瓦级,并且存在一定的提升空间,但距离数百千瓦级高功率输出还有着量级上的差距。 增大光纤纤芯直径可以大幅提升光纤输出功率,如果将多根中等功率的单模光纤激光通过全光纤的合束器合成到一根多模光纤中,就可以获得大功率激光输出。IPG 已经实现了 50kW 的多模激光输出,这种方法要实现百千瓦的输出功率也是可行的。 光纤激光器具有的*特优势以及功率的不断提升使其应用范围不断扩展,目前在工业加工、生物医疗、*等等领域得到了多运用于的应用。
背景:1964年,美国的Snitzer等人提出了光纤激光器和放大器的构想,但受当时光纤拉制工艺、光纤损耗、半导体激光器技术等方面的限制,在其后20多年里光纤激光器没有得到实质性的发展。1987年英国南安普顿大学及美国贝尔实验室用掺铒单模光纤实现光通讯中的光放大,以此证明了掺铒光纤放大器(EDFA)的可行性。由于当时使用的是单包层光纤,纤芯直径十分细小,只有几微米,因此,泵浦光的耦合效率限制了激光器的输出功率。1988年,Snitzer等人提出了基于双包层光纤的包层泵浦技术,相较于传统光纤,双包层光纤多了一个可以传光的内包层,内包层的横向尺寸和数值孔径都比纤芯大得多,从而降低了泵浦光的耦合难度,提升了泵浦光的耦合功率。但是初期设想的圆形内包层因为**的对称性导致泵浦光的吸收效率较低。根据您的具体需求选择不同的光纤合束器参数。
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。光纤合束器的优缺点您知道吗?上海泵浦合束器价目表
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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。上海高功率泵浦合束器生产商