基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器的制造方法

文档序号:8364317阅读:427来源:国知局
基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及基于受激布里渊散射的非共线串行组束技术,属于激光领域。
【背景技术】
[0002]近几年,具有大能量、重复频率、高光束质量固体激光器在工业、科研等领域有着广泛的应用。目前,通过将多束低功率、小能量激光进行合成的技术手段可以有效克服增益介质的尺寸、热影响和损伤阈值等技术难题,实现大能量、高功率激光输出。基于非线性光学相位共轭原理的受激布里渊散射(SBS)非共线串行组束具有结构简单、输出光束质量好、以及抽运光的光束质量和稳定性对输出光影响小等优点,受到科研人员的广泛关注。
[0003]但是传统平台式的激光组束装置占地面积大,种子光和抽运光模块之间集成化程度低,并且随着激光束数量增加,装置的空间排布更为复杂、很难实现进一步有效叠加,稳定性随之变差。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是为了解决若干束激光进行串行组束时,传统的平台式结构占地面积大、种子光和抽运光模块之间集成化程度低,导致激光束数量无法实现进一步有效叠加的问题,提供一种基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器。
[0005]本发明所述的基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器,包括组束激光器主体、m层非共线布里渊放大单元一和η层非共线布里渊放大单元二,n = m或η =m-1,m为自然数,且m彡I ;
[0006]所述组束激光器主体包括单纵模激光器1、光隔离器一 3、1/2波片一 4、偏振片一5、光隔离器二 7、多个抽运光放大模块一 8、种子光发生模块9、介质池一 11、光学陷讲一 12、全反镜一 13和偏振分光模块一 14,单纵模激光器I出射的光束依次经过光隔离器一 3、1/2波片一 4和偏振片一 5后分为两束,一束经偏振分光模块一 14反射进入第一层非共线布里渊放大单元一,另一束经过光隔离器二 7后,依次进入多个抽运光放大模块一 8,经每个抽运光放大模块一 8放大后的抽运光进入介质池一 11,从介质池一 11出射的抽运光入射至光学陷阱一 12,种子光发生模块9产生的种子光入射至介质池一 11,从多个抽运光放大模块一 8出射的抽运光均与种子光在介质池一 11内相交,从介质池一 11出射的种子光被全反镜一 13反射进入第一层非共线布里渊放大单元一;
[0007]非共线布里渊放大单元一包括全反镜三15、介质池二 16、光学陷阱二 17、全反镜四18、多个抽运光放大模块二 19、偏振分光模块二 20和偏振片四21 ;
[0008]第一层非共线布里渊放大单元一中:进入的种子光经全反镜三15反射后入射至介质池二 16,经该介质池二 16放大后的种子光入射至全反镜四18并被该全反镜四18反射进入第一层非共线布里渊放大单元二中,进入该层非共线布里渊放大单元一的抽运光入射至偏振分光模块二 20,并被偏振分光模块二 20分为反射光和透射光,所述透射光进入第一层非共线布里渊放大单元二中,所述反射光经偏振片四21反射后依次进入多个抽运光放大模块二 19,经每个抽运光放大模块二 19放大后的抽运光进入介质池二 16,从多个抽运光放大模块二 19出射的抽运光均与种子光在介质池二 16内相交,从介质池二 16出射的抽运光入射至光学陷讲二 17 ;
[0009]所述的非共线布里渊放大单元二包括全反镜六22、介质池三23、光学陷阱三24、全反镜七25、多个抽运光放大模块三26、偏振分光模块三27和偏振片六28 ;
[0010]第一层非共线布里渊放大单元二中:进入的种子光经全反镜六22反射后进入介质池三23,经该介质池三23放大后的种子光入射至全反镜七25,并被该全反镜七25反射后进入下一层非共线布里渊放大单元一中,进入该层非共线布里渊放大单元二的抽运光入射至偏振分光模块三27,并被偏振分光模块三27分为反射光和透射光,所述透射光进入下一层非共线布里渊放大单元一中,所述反射光经偏振片六28反射后依次进入多个抽运光放大模块三26,经每个抽运光放大模块三26放大后的抽运光进入介质池三23,从多个抽运光放大模块三26出射的抽运光均与种子光在介质池三23内相交,从介质池三23出射的抽运光入射至光学陷阱三24 ;
[0011]m层非共线布里渊放大单元一和η层非共线布里渊放大单元二互相穿插设置,即:从每层非共线布里渊放大单元一出射的种子光入射至下一层非共线布里渊放大单元二的全反镜六22,从该层非共线布里渊放大单元二出射的种子光入射至下一层非共线布里渊放大单元一的全反镜三15 ;从每层非共线布里渊放大单元一的偏振分光模块二 20透射出去的抽运光入射至下一层非共线布里渊放大单元二的偏振分光模块三27,从该偏振分光模块三27透射出去的抽运光入射至下一层非共线布里渊放大单元一的偏振分光模块二 20。
[0012]从组束激光器主体出射的种子光依次穿插进入非共线布里渊放大单元一和非共线布里渊放大单元二,种子光的传播方向为蛇形。
[0013]每层非共线布里渊放大单元一和非共线布里渊放大单元二中均包含一个偏振分光模块,抽运光依次经多个偏振分光模块,每经过一个偏振分光模块后,反射的抽运光进入该偏振分光模块所在的非共线布里渊放大单元一或非共线布里渊放大单元二,透射的抽运光进入下一个偏振分光模块。
[0014]本发明将整个激光器分成多个模块,即组束激光器主体和若干非共线布里渊放大单元一和非共线布里渊放大单元二,所述模块的空间排布简单,模块间采用立体结构叠放,系统布局紧凑、占地面积小。可以根据对输出能量的需要增加或减少放大单元的数量,提高激光系统的装配效率以及稳定性,适用于大能量和高功率固体组束激光器。
【附图说明】
[0015]图1为实施方式一所述的基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器的结构不意图;
[0016]图2为实施方式一中的种子光的传播方向不意图;
[0017]图3为实施方式一中的抽运光的传播方向示意图;
[0018]图4为实施方式四中的组束激光器主体的结构示意图;
[0019]图5为实施方式六中的非共线布里渊放大单元一的结构示意图;
[0020]图6为实施方式八中的非共线布里渊放大单元二的结构示意图。
【具体实施方式】
[0021]【具体实施方式】一:结合图1至图3说明本实施方式,本实施方式所述的基于受激布里渊散射的模块化非共线串行组束激光器,包括组束激光器主体、m层非共线布里渊放大单元一和η层非共线布里渊放大单元二,n = m或n = m-1, m为自然数,且m彡I ;
[0022]所述组束激光器主体包括单纵模激光器1、光隔离器一 3、1/2波片一 4、偏振片一5、光隔离器二 7、多个抽运光放大模块一 8、种子光发生模块9、介质池一 11、光学陷讲一 12、全反镜一 13和偏振分光模块一 14,单纵模激光器I出射的光束依次经过光隔离器一 3、1/2波片一 4和偏振片一 5后分为两束,一束经偏振分光模块一 14反射进入第一
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