Волоконно-діодні лазери широко використовуються в різних областях, таких як невеликий розмір, хороша якість променя, тривалий термін служби і стабільна робота. Вони в основному використовуються як джерело волоконних лазерів і твердотільних лазерів. Вони також можуть бути використані безпосередньо в лазерних медичних, таких матеріалах, як облицювання, зварювання та інших областях. Завдяки впливу волоконних лазерів на тенденцію розвитку великої потужності, напівпровідникові лазери також розвивають велику потужність та високу яскравість. Напівпровідникові лазери високої яскравості мають високу щільність оптичної потужності, а пучковий пучок також ідеально підходить для волоконних лазерів високої потужності Джерело насоса. В даний час волоконно-з'єднана напівпровідникова структура лазера в основному складається з однотрубних лазерів зв'язку, багатотрубних лазерів зв'язку, міні-барів та серії бар / стек. Багатотрубні сполучні лазери стають основним джерелом накачування волоконних лазерів завдяки своїй високій надійності. По-перше, в цій статті в основному представлена технологія та реалізація напівпровідникових лазерів високої яскравості за допомогою багатотрубної волоконної технології зчеплення.
Багатотрубна структура - це відокремлення напівпровідникового лазерного променя, випромінюваного формуванням, переставлене, об'єднане після з'єднання в єдине волокно, що може поліпшити вихідну потужність лазера. Оскільки дискретний напівпровідниковий лазерний чіп повинен бути встановлений на радіаторі певного розміру, волоконно-діодний лазер, якщо вихідні пучки безлічі напівпровідникових лазерів розташовані і зосереджені безпосередньо, то комбінований об'єм пучка, як правило, обмежений через обмеження обсягу кожної мікросхеми та її радіатора Великий, важко отримати малий сердечник високої яскравості волоконно-муфтового виходу. Для того, щоб зменшити розмір простору комбінованого пучка, ми повинні вжити певних заходів. З цією метою незалежні дослідження та розробка багатотрубної муфтової конструкції Kaipu Lin з використанням сходового радіатора, фокусуючої лінзи, з’єднаного волокна та унікальної установки, оптична конструкція спрощує складність конструкції, волоконно-діодний лазер зменшує розміри компонентів , значно покращуючи напівпровідникову вихідну потужність лазера, забезпечуючи при цьому розумну робочу температуру точки з'єднання.
У багатотрубному з'єднанні перед дискретною напівпровідниковою лазерною мікросхемою для екранування старіння забезпечується, таким чином, надійність багатотрубної зв'язку. Характеристики випадкових відмов однієї трубки незалежні, порівняно з Бар, відсутність теплового ефекту перешкод, заміна однієї трубки також збільшила її довговічність, з високою перевагою у вартості.
3 волоконна муфта
Для досягнення високої яскравості висока вихідна потужність може збільшити кількість одночасних однотрубних напівпровідникових лазерів, щоб забезпечити більш високу вихідну потужність, але пучок після з'єднання пучка в одне волокно також повинен відповідати трьом умовам: (BPP, добуток радіуса талії пучка і радіуса кута розбіжності) менший, ніж радіус лазерного променя. По-друге, діаметр пучка променя менше діаметра волокна. Продукт параметрів волоконного пучка. який є
Однак у практичному застосуванні доступна область для сердечника з діаметром сердечника 200 мкм і числовою апертурою 0,22 зі значенням BPP 22 мм божевільна лише квадратна площа волоконного центру. Максимальний BPP зв’язаного напівпровідникового лазерного променя становить: 9xxnm напівпровідник Дані лазерного променя, що виводяться з одного мікросхеми лазера, беруться як приклад. Діаметр повільної осі 95 мкм, а кут розбіжності 10 ° (99% енергії). Параметр променя становить близько 8,3 мм мрад; Кут розбіжності 39 ° (99%), параметри променя близько 0,51 мм мрад. За допомогою програмного моделювання теоретично волокно 200 мкм / 0,22НА можна з'єднати з 28 лазерним променем. В даний час, після багаторічного накопичення технологій, світлодіодний діодний лазер Kaipu Lin 9xxnm максимально зв’язав дискретні напівпровідникові лазери до 20.
У цій роботі представлено багатотрубну сполучну структуру та метод яскравого лазерного виведення. У галузі напівпровідникових лазерів високої яскравості волоконно-волоконна технологія мультитрубного волоконного зв’язку широко застосовується в лазерах, що випромінюють довжину хвилі, таких як 9xxnm, 793nm і 808nm, лазери з волокнистими волокнами, леговані тулієм, і твердотільні леговані неодимом лазери; Різні рівні потужності від 10 Вт до 200 Вт можуть відповідати різним режимам роботи та вимогам до потужності волоконних лазерних додатків. У майбутньому Kaiping досягне вищої яскравості волоконно-діодного лазера за рахунок збільшення пучка поляризації, променя багатохвильової довжини тощо, надаючи більше продуктів та послуг для користувачів потужних волоконних лазерів.









