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2008-12-31 12:11 |
大功率全光纤激光器技术及其产业化分析
摘 要:本文介绍了大功率全光纤结构光纤激光器的结构、特点和优势,论述了全光纤激光器研制的关键技术,给出了研究结果,讨论了光纤激光器产业化发展的方向,并对我国光纤激光器产业化发展进行了展望。 i&pMF O 关键词:全光纤激光器,包层泵浦耦合,光纤光栅,长寿命,大功率,产业化 <G}m # &m4f1ZO* 1 引言 Crg#6k1~EN ,i;9[4QMX 新世纪开始后,大功率光纤激光器的飞速发展令人振奋,不但谱写了激光技术发展的新篇章,为激光产业的发展注入了新的活力,而且将开辟激光应用的新时代。 8_Jj+ BArJ"t*/z 在世界范围内,光纤激光器的技术方案已经表现出全光纤结构的明显趋向,这种光路全部由光纤和光纤元件构成的全光纤激光器,从激光的产生到激光的传输,全部在柔软的光纤中进行,从而表现出了众多显著的优越性。 D/*vj| ^@Y9!G= 北京光电技术研究所研制的30W单模连续全光纤激光器代表了我国目前全光纤激光器的最好水平,该全光纤激光器的研制成功,标志着我国光纤激光器产业化技术的一次重大突破。 9<w=),R`8 kp.|gzA6 全光纤激光器是光纤激光器实用化和产业化的最佳途径,也是目前唯一进入商业化和产业化的技术方案。发展全光纤激光器涉及双包层光纤、包层泵浦耦合、光纤光栅、大功率多模泵浦半导体激光器和光纤激光器整机5大关键技术,这5大关键技术中有4大关键技术与光纤技术密切相关。 d4V 2[TX 6T]Q.\5BZ 2 全光纤激光器的结构、特点和优势 wH!}qz/ c%b\CP\)W 2.1 全光纤激光器的典型光路结构和光纤功率合成技术 uiuTv)pwF > `0| X 图1A是一种典型的单端泵浦连续单模大功率全光纤激光器的光路示意图。单端泵浦结构简单,但有源区增益呈指数衰减,分布极不均匀,适合功率不是非常高的情况。 4t*<+H% p>!1S XWc|[>iO z(jU|va{_1 图1B为典型的双向泵浦连续单模大功率全光纤激光器的示意图。双向泵浦结构相对复杂,但有源区增益分布均匀性得到改善,可实现更高功率输出。 _3I3AG0e 4fD`M(wv Jfe~ ,cI Le_CIk 5YL 目前全光纤激光器单模连续输出功率已经达到2000W。 Y'?Iznb [KD}U-(Wg 图2为采用光纤功率合成技术制作多模光纤激光器的光路示意图,采用这种技术,可将多个单模连续光纤激光器的输出功率合成起来,获得数万瓦或更高的光功率输出并且光束质量良好。 ?3n=m%W,J* 0:HC;J 人们正在发展的相干合成技术,有望采用这种方式实现光纤激光器的相干合成,实现光纤激 光器万瓦量级的单模连续输出。 ;g6 nHek pDP33`OFh F61+n!%8 ^sJ1 ^LT 2.2 特点和优势 YBR)s\* fO0-N>W'P 全光纤激光器具有许多显著特点,这使其在众多方面展现出明显的优势: FU^Y{sbDg #T
Z!#,q 1) 增益介质的表面积/体积比大 J&( Lax9
"xI 光纤激光器采用光纤做增益介质,具有很大的表面积/体积比,这使其具有非常好的散热性能,因此,即使非常高功率的光纤激光器,增益介质也不会受到热损 害,一般无需对增益介质采取特别的散热措施,而其他种类的激光器,增益介质的散热问题是需要重点考虑的,因此,该特点是光纤激光器所独有的。 LZbRQ"!!o FyQOa) 5 2) 优异的双波导限制机制 G &m>Ov$#& \]Kq(k[p 高功率全光纤激光器采用双包层有源光纤,这种双包层光纤是一种双波导结构,高功率的多模泵浦光被限制在直径较大的内包层中传输,为采用高功率廉价的多模 泵浦光提供了条件,信号激光在直径很小的具有圆对称波导结构的纤芯中产生和传输,在小芯径纤芯波导的限制下,信号激光可获得理想的光束质量和极小的出光光 斑直径,这是全光纤激光器独具吸引力的重要特点,在高功率激光器中,目前还没有一种激光器能够超越。优异的光束质量和极小的出光光斑直径在激光应用中具有 非常重要的意义,可使后续应用设备的光学系统更简单,体积更小,工作距离更长,激光聚焦光斑更小,工作效率更高,加工深度更深,加工质量更好等等。 kWI]fZ_n imC&pPBB/G 3) 固有的全封闭柔性光路 :u,2"] cPx66Dh& 全光纤激光器的光路全部由光纤和光纤元件构成,光纤和光纤元件之间采用光纤熔接技术连接,整个光路完全封闭在光纤波导中。这种天然的全封闭性光路一旦形 成,无需另加隔离措施即可自成体系,实现与外界环境的隔离。由于光纤细小并具有很好的柔性,光路可盘绕和沿细小的管道穿行,因此,全光纤激光器能够在比较 恶劣的环境下工作,输出光可穿过狭小的缝隙或沿细小的管道进行远距离传输。这些特点在工业应用中优势巨大,激光器不但能适应比较恶劣的工作环境,而且可使 激光器远离出光点,可将激光引入到以前很难到达的地方,可非常容易移动和改变出光点,实现多加工点共用一台激光器,可使激光加工设备的设计具有更高的灵活 性等等。 Pxap;;\ o@Dk%LxP 4) 光路具有免维护特性 F>p%2II/ AsV8k_qZL 如前所述,全光纤激光器的光路全部由光纤和光纤元件构成,光纤和光纤元件之间 采用光纤熔接技术连接,因此,光路一旦完成,即形成一个整体,实践证明,这样形成的连接结构和连接参数将长期保持稳定,如果光纤和光纤元件本身能有长期稳 定性,整个光路将长期稳定,无需维护。需要特别指出的是,这种免维护的特性并非不可维护和维修,在需要的情况下,整个光路的维护和维修同样可以进行,因 此,与气体和固体等激光器需要频繁的维护和维修相比,全光纤激光器光路的免维护特性异常优异,而与半导体激光器的不可维修性相比,全光纤激光器的可维护性 和可维修性又表现出明显的优势。 y>?k< | |