本發(fā)明涉及光纖激光器件技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種熔融法包層功率濾除裝置。
背景技術(shù):
隨著光纖技術(shù)的發(fā)展,光纖激光器功率逐年增加,其主要實(shí)現(xiàn)形式為光纖激光種子系統(tǒng)和光纖激光放大系統(tǒng)中的激光合成。為了保證激光系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行及光束質(zhì)量,需要在光纖激光器輸出前或進(jìn)入下一級(jí)系統(tǒng)前將光纖包層中的泵浦光和激光濾除?,F(xiàn)有的技術(shù)和方法是將單包層光纖或者雙包層光纖的一段涂覆層和外包層去除,將光纖裸露部分與折射率大于去除部分的光學(xué)膠充分接觸,當(dāng)激光系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),包層中的泵浦光或者激光會(huì)因?yàn)楣鈱W(xué)膠部分的折射率變化而泄露到光學(xué)膠層中,在光學(xué)膠層中傳播。但是由于光學(xué)膠對(duì)于泵浦光和激光的吸收,以及光學(xué)膠本身熱傳導(dǎo)系數(shù)低,光學(xué)膠層中的光能迅速轉(zhuǎn)化為熱能,使得光學(xué)膠的溫度上升,從而影響光學(xué)膠本身性質(zhì),甚至損壞而最終限制了包層功率濾除的效果。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供了一種能夠提升泵浦光或者激光的濾除效果及安全穩(wěn)定性的熔融法包層功率濾除裝置。
本發(fā)明一種熔融法包層功率濾除裝置,包括去除外包層和涂覆層的一段光纖,在光纖上連接和固化光學(xué)玻璃層;光學(xué)玻璃層分為N段,N≥2,沿光纖中光的傳播方向,N段光學(xué)玻璃層的折射率依次升高;每段光學(xué)玻璃層的折射率均大于去除的外包層和涂覆層的折射率;光纖和光學(xué)玻璃層全部密封于金屬外 殼中,金屬外殼中設(shè)有冷卻水道。
作為優(yōu)選方案,光纖的長(zhǎng)度大于5cm。
作為優(yōu)選方案,光纖處于光學(xué)玻璃層的中心位置。
本發(fā)明通過(guò)采用多種折射率的光學(xué)玻璃層代替光學(xué)膠,提高了材料本身的耐熱溫度和熱傳導(dǎo)系數(shù),使包層中的激光和泵浦光在光學(xué)玻璃層中傳播,提高包層功率濾除裝置的工作溫度和安全穩(wěn)定性。
附圖說(shuō)明
圖1本發(fā)明的縱向剖面示意圖;
圖2本發(fā)明的橫向剖面示意圖。
具體實(shí)施方式
如圖1和圖2所示,本發(fā)明一種熔融法包層功率濾除裝置,包括去除外包層和涂覆層的一段光纖4,在光纖4上連接和固化光學(xué)玻璃層3;光學(xué)玻璃層3的折射率大于去除的外包層和涂覆層的折射率;光纖4和光學(xué)玻璃層3全部密封于金屬外殼2中,金屬外殼2中設(shè)有冷卻水道。
如圖1所示,光學(xué)玻璃層3分為N段,N≥2。沿光纖4中光的傳播方向,光學(xué)玻璃層3每段的折射率為n1,n2,n3,…nN,折射率關(guān)系為n1<n2<n3<…<nN。上述設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)在于,隨著光學(xué)玻璃層折射率的遞增,使包層中的泵浦光和激光逐步濾出,提高濾除效果。
去除外包層和涂覆層的光纖4的長(zhǎng)度大于5cm有利于更好的濾出泵浦光和激光。
上述熔融法包層功率濾除裝置的制造方法如下:
步驟一,在去除外包層和涂覆層的一段光纖4上穿套直徑略大于光纖4直 徑的N段光學(xué)玻璃管。沿光纖4中光的傳播方向,N段光學(xué)玻璃管每段的折射率為n1,n2,n3,…nN,折射率關(guān)系為n1<n2<n3<…<nN。光纖5的長(zhǎng)度大于5cm。
步驟二,采用氫氧焰或者石墨使光學(xué)玻璃管熔融,從而與光纖4緊密結(jié)合,形成光學(xué)玻璃層3。
步驟三,將光纖4和光學(xué)玻璃層3密封在金屬外殼2中。在金屬外殼2中設(shè)置有冷卻水道。固定并密封。
金屬外殼2與光學(xué)玻璃層3緊密包裹有利于保證器件整體的完整性,方便與激光系統(tǒng)集成固定。同時(shí),緊密接觸,更有利于通過(guò)金屬外殼中的冷卻循環(huán)帶走玻璃管中所聚集的熱量。如果光學(xué)玻璃層3的兩端與金屬外殼2存在間隙,可以通過(guò)螺釘或粘結(jié)等方式固定。
本發(fā)明熔融法包層功率濾除裝置可以通過(guò)上述方法來(lái)實(shí)現(xiàn),但是并不僅限于上述方法。