T-DCF錐形光纖增益模塊TGMA-PMA
T-DCF錐形光纖增益模塊TGMA-PM采用保偏摻鐿錐形雙包層光纖技術(shù)(T-DCF),使用客戶提供的自由空間光學(xué)器件,外界自由空間光通過光纖拋光斜面泵浦進(jìn)光纖。在泵送過程中光纖需要冷卻,散熱器和水冷式光纖固定塊可作為附件提供。光纖的薄輸入端是單模光纖,輸入端有一個集成包層模式剝離器(CMS)。
T-DCF錐形光纖技術(shù):
T-DCF 是一種纖芯摻雜稀土元素(Yb、Er、Tm 等)的光纖,它被用作高功率放大器(CW和脈沖)中的增益元件。T-DCF 的纖芯和包層直徑沿長度平滑變化。通常選擇核心參數(shù)(直徑和數(shù)值孔徑),使得基模僅在 T-DCF 的狹窄部分得到支持。
在寬邊,T-DCF 具有更大的纖芯直徑(通常在 50 到 200 μm 范圍內(nèi)),而模式和光束質(zhì)量 (M 2 ) 與窄邊相同。因此在有源 T-DCF 中,實現(xiàn)一種特殊情況,當(dāng)只有一個基模在核心傳播時,數(shù)百個模式可能存在。因此,有源光纖的錐形僅允許在直徑為幾十微米的多模芯中實現(xiàn)基模的激發(fā)和傳播。
有源T-DCF優(yōu)點:
- 大模場直徑(高達(dá) 100um)導(dǎo)致光纖激光器和放大器的非線性效應(yīng)(SRS、SPM)閾值顯著增加;
- 大型包層泵浦吸收(通常超過 20dB),這使得放大器(激光器)更短,從而額外(與傳統(tǒng)光纖相比)增加了非線性效應(yīng)的閾值;
- 由于纖芯直徑的調(diào)制,對受激布里淵散射 (SBS) 具有免疫。
T-DCF錐形光纖增益模塊TGMA-PM產(chǎn)品特性:
- 基于錐形雙包層光纖(T-DCF)的大功率增益光纖
- 單模輸出,M^2 < 1.3
-大模場,低非線性效應(yīng)
可選項:
- 信號光纖標(biāo)準(zhǔn)10/125 PM,其他規(guī)格可選
- 冷卻配件(散熱平臺+光纖支架) 可選
無封裝的錐形光纖TGMA-PM
T-DCF錐形光纖增益模塊TGMA-PM主要參數(shù):
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
波長 | 1030 | 1040 | 1065 | nm |
泵浦波長 |
| 976 |
| nm |
模場直徑 |
| 40 |
| µm |
偏振消光比(PER)1 | 13 | 15 |
| dB |
光束M^2 | 1 | 1.2 | 1.3 |
|
纖芯數(shù)值孔徑NA |
| 0.09 |
|
|
外包層數(shù)值孔徑NA |
| 0.28 |
|
|
包層吸收率(915nm) |
| 6.5 |
| dB/m |
包層吸收率(976nm) |
| 25 |
| dB/m |
纖芯直徑,薄/厚面2 |
| 9/48 |
| µm |
硅包層直徑,薄/厚面2 |
| 75/380 |
| µm |
摻氟包層直徑,薄/厚面2 |
| 85/430 |
| µm |
輸出能量3 |
|
| 150 | W |
輸入能量 | 5 | 30 | 100 | mW |
泵浦能量(自由光) |
|
| 250 | W |
增益光纖線盤直徑 | 30 |
|
| cm |
增益光纖長度2 |
| 2.5 |
| m |
光纖輸入端 | 10/125 PM,others on request |
1 ,偏振消光比為19 dB、波長為1040 nm輸入光下測量。
2 ,不同批次、不同波長具有差異,僅僅為表述,不具有代表性。
3 ,輸出能量依賴于輸入的泵浦和種子光。
T-DCF錐形光纖增益模塊TGMA-PM附件:
SPGM-PM 模塊提供多個附件,以幫助散熱管理和所需自由空間光學(xué)元件的校準(zhǔn)。
對于大功率操作,散熱平臺需要安裝在主動冷卻的外部散熱片上。
光纖水冷保持塊可以直接水冷T-DCF的面端,在泵送時熱負(fù)荷最高。 這種光纖支架可以很容易地安裝在平移臺上,使校準(zhǔn)過程更容易。
典型示例: