杭州奥创光子技术有限公司尼航获国家专利权
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龙图腾网获悉杭州奥创光子技术有限公司申请的专利一种高能量的飞秒光纤激光器获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120341673B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-23发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510817746.X,技术领域涉及:H01S3/067;该发明授权一种高能量的飞秒光纤激光器是由尼航;邱杭锴;郭豪舜设计研发完成,并于2025-06-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种高能量的飞秒光纤激光器在说明书摘要公布了:本申请涉及光纤激光器技术领域,公开一种高能量的飞秒光纤激光器。包括:信号光输入模块,用于输入1030nm信号光;偏振分束与能量调节模块,包括半波片和偏振分束器,半波片用于调节输入信号光的偏振态,偏振分束器将调节后的信号光分割为两个正交偏振的脉冲;Sagnac腔放大模块,两路脉冲分别通过两路准直器耦合进入Sagnac腔,沿环内相反方向传输并通过掺镱增益光纤进行放大;泵浦耦合模块,包括用于输出976nm泵浦光的无源光纤准直器及双色镜片,泵浦光通过双色镜片耦合进入Sagnac腔的增益光纤准直器,为环内放大提供能量;脉冲合成输出模块,两路放大后的脉冲利用Sagnac腔的光路对称性,在偏振分束器处合成为同一脉冲并输出。
本发明授权一种高能量的飞秒光纤激光器在权利要求书中公布了:1.一种高能量的飞秒光纤激光器,其特征在于,包括: 信号光输入模块,用于输入1030nm信号光,所述信号光输入模块通过无源准直器输出信号光至半波片及偏振分束器; 偏振分束与能量调节模块,包括所述半波片和偏振分束器,所述半波片用于调节输入信号光的偏振态,所述偏振分束器将调节后的信号光分割为两个正交偏振的脉冲,包括:所述偏振分束器基于输入信号光的偏振态,将经半波片调节后的线偏振光分割为沿水平方向和垂直方向传输的两路正交偏振脉冲,两路正交偏振脉冲包括水平偏振TE模与垂直偏振TM模;两路脉冲的能量分配通过所述半波片的角度调节实现动态平衡;偏振分束原理实现通过选用立方体型偏振分束器,经半波片调节后的线偏振光入射至PBS时,分解为水平方向透射光和垂直方向反射光,形成两路正交偏振脉冲;通过在0°~90°旋转θ实现能量动态分配,θ=30°时TE:TM=3:1,θ=60°时TE:TM=1:3; Sagnac腔放大模块,包括对称设置的两路准直器及环内掺镱增益光纤,两路脉冲分别通过所述两路准直器耦合进入Sagnac腔,沿环内相反方向传输并通过所述掺镱增益光纤进行放大,所述掺镱增益光纤为非保偏光纤; 泵浦耦合模块,包括用于输出976nm泵浦光的无源光纤准直器及双色镜片,所述泵浦光通过所述双色镜片耦合进入所述Sagnac腔的增益光纤准直器,为环内放大提供能量; 脉冲合成输出模块,两路放大后的脉冲利用Sagnac腔的光路对称性,在所述偏振分束器处合成为同一脉冲并输出; 其中,所述激光器通过啁啾脉冲放大与分脉冲放大结合的方式,将单个脉冲分割为两路在Sagnac腔内独立放大后再合成,包括:在啁啾脉冲放大的展宽脉冲基础上,通过分脉冲放大将展宽后的单脉冲分割为两路,分别在Sagnac腔的对称光路中进行功率放大,利用Sagnac腔的光程对称性确保两路放大脉冲的相位一致性,在偏振分束器处实现相干合成,合成后的脉冲能量为两路放大脉冲的能量叠加;其中,啁啾脉冲放大流程通过种子光源输出脉宽50fs的飞秒脉冲先经色散补偿光纤或体光栅展宽器展宽至100ps以上,展宽后的脉冲进入分脉冲放大模块:经半波片和偏振分束器分割为两路正交脉冲,分别进入Sagnac腔放大,单路脉冲能量为原脉冲的12; 通过利用历史数据训练神经网络模型,提前预测非线性效应发生概率,动态调整分脉冲参数,通过在激光器各关键节点部署光谱仪、功率计、示波器,关键节点包括种子光源、展宽器输出、Sagnac腔输入输出、压缩器输出;实时采集光谱宽度、脉冲能量、时域波形参数,在不同能量、脉宽、光纤长度下诱发光谱展宽>15nm、背向散射光>5%故障,标注故障时的参数组合,训练LSTM神经网络模型,输出未来10ms内非线性效应发生概率,实时控制策略包括当非线性效应发生概率≥80%时,触发以下调节:分脉冲能量重分配:通过半波片增大能量分配差异,降低单路峰值功率;在脉冲峰值时段,短时降低泵浦电流10%~15%,抑制背向散射光阈值;反馈控制展宽器色散量,降低峰值功率; 通过在偏振分束器的两路输出端集成能量传感器,实时采集TE模与TM模脉冲能量值;根据实时能量数据计算半波片目标角度,通过步进电机驱动半波片旋转;建立增益光纤温度-增益映射关系:通过贴附在光纤上的热电偶实时监测温度,自动补偿温度漂移对增益的影响;实现流程包括:初始化阶段:扫描半波片0°~90°,记录不同角度下ETEETM比例,生成能量分配映射表;实时调节阶段通过传感器采集ETE、ETM及光纤温度T;计算当前最优能量比:,G1G2为两路增益系数,由温度映射表获取;根据当前最优能量比查表得到目标角度,驱动电机调节,调节步长<0.2°,调节时间<50ms。
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