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      基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器的制造方法_3

      文檔序號:8364317閱讀:來源:國知局
      -6,抽運光經1/2波片二 8-1進入所述抽運光放大模塊一 8中,從1/2波片二 8-1透射的抽運光入射至偏振片二 8-2,并被該偏振片二 8-2分為反射光和透射光,其中透射光進入下一個抽運光放大模塊一 8,反射光依次經過放大器一 8-3和旋光器一8-4,然后被全反射器一 8-5反射后沿原路返回,返回的抽運光經偏振片二 8-2透射后入射至全反鏡二 8-6,并被全反鏡二 8-6反射進入介質池一 11。
      [0039]如圖4所示,從光隔離器二 7出射的抽運光依次進入所有抽運光放大模塊一 8,且每經過一個1/2波片二 8-1后,抽運光就被分為兩束光,即反射光和透射光,反射光進入該1/2波片二 8-1所在的抽運光放大模塊一 8,透射光進入下一個抽運光放大模塊一 8中的1/2 波片二 8-1。
      [0040]偏振片二 8-2、放大器一 8-3、旋光器一 8-4、全反射器一 8_5和全反鏡二 8_6共軸設置,且該軸與種子光發(fā)生模塊9中的軸平行,使種子光發(fā)生模塊9結構更加緊湊,減小裝置占地面積。
      [0041]【具體實施方式】四:結合圖4說明本實施方式,本實施方式是對實施方式三所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,抽運光放大模塊一 8的數(shù)量為偶數(shù),且多個抽運光放大模塊一 8對稱分布在種子光發(fā)生模塊9的兩側。
      [0042]本實施方式中,種子光10兩側的抽運光放大模塊一 8的數(shù)量相等,且兩側的抽運光6對稱,以提高放大后種子光10光束的均勾性。
      [0043]【具體實施方式】五:結合圖5說明本實施方式,本實施方式是對實施方式三所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,所述的抽運光放大模塊二 19與抽運光放大模塊一 8的結構相同。
      [0044]如圖5所示,本實施方式中,抽運光放大模塊二 19包含1/2波片四19_1、偏振片五19-2、放大器四19-3、旋光器三19-4、全反射器二 19_5和全反鏡五19_6,抽運光放大模塊二 19與抽運光放大模塊一 8的結構及原理均相同。
      [0045]抽運光經偏振片四21反射后,入射至一個1/2波片四19-1,并被該1/2波片四19-1分為兩束光,即反射光和透射光,所述透射光入射至下一個抽運光放大模塊二 19的1/2波片四19-1,所述反射光在本抽運光放大模塊二 19內傳輸后進入介質池二 16。
      [0046]【具體實施方式】六:結合圖5說明本實施方式,本實施方式是對實施方式五所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,抽運光放大模塊二 19的數(shù)量為偶數(shù),且多個抽運光放大模塊二 19對稱分布在介質池二 16的兩側。
      [0047]本實施方式中,抽運光關于介質池中的種子光對稱分布,能夠提高放大后種子光10光束的均勻性。
      [0048]【具體實施方式】七:結合圖6說明本實施方式,本實施方式是對實施方式五所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,抽運光放大模塊三26包括1/2波片五26-1、偏振片七26-2、放大器五26_3、旋光器四26_4、全反射器三26-5、全反鏡八26-6和全反鏡九26-7,抽運光經1/2波片五26_1進入所述抽運光放大模塊三26中,從1/2波片五26-1透射的抽運光入射至偏振片七26-2,并被該偏振片七26-2分為反射光和透射光,其中透射光進入下一個抽運光放大模塊三26,反射光依次經過放大器五26-3和旋光器四26-4,然后被全反射器三26-5反射后沿原路返回,返回的抽運光經偏振片七26-2透射后,再依次經全反鏡八26-6和全反鏡九26-7反射進入介質池三23。
      [0049]如圖6所示,抽運光放大模塊三26在抽運光放大模塊二 19的基礎上增加了全反鏡九26-7,以確保種子光和抽運光分別從介質池三23的相對的兩個端面入射。
      [0050]【具體實施方式】八:結合圖6說明本實施方式,本實施方式是對實施方式七所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,所述的抽運光放大模塊三26的數(shù)量為偶數(shù),且多個抽運光放大模塊三26對稱分布在該非共線布里淵放大單元二中的介質池三23的兩側。
      [0051]本實施方式中,抽運光關于介質池中的種子光對稱分布,能夠提高放大后種子光10光束的均勻性。
      [0052]對于抽運光放大模塊一 8、抽運光放大模塊二 19和抽運光放大模塊三26,入射的抽運光均為垂直偏振,1/2波片用于將部分或全部抽運光的偏振狀態(tài)由垂直偏振轉換為水平偏振,偏振片用于將抽運光分為兩部分,即水平偏振光透射、垂直偏振光反射。
      [0053]【具體實施方式】九:本實施方式是對實施方式一所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,在介質池一 11、介質池二 16和介質池三23中,種子光與抽運光均為線偏振光。
      [0054]【具體實施方式】十:結合圖2說明本實施方式,本實施方式是對實施方式八所述的基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器進一步限定,本實施方式中,介質池一 11、介質池二 16和介質池三23中的種子光的傳播方向均平行。
      [0055]本實施方式中,所有介質池中的種子光的傳播方向均互相平行,這種結構更加緊湊,進一步減小激光器占地面積,實現(xiàn)更有效的疊加,提高了組束激光器的穩(wěn)定性。
      【主權項】
      1.基于受激布里淵散射的模塊化非共線串行組束激光器,其特征在于:它包括組束激光器主體、m層非共線布里淵放大單元一和η層非共線布里淵放大單元二,n = m或η =m-1,m為自然數(shù),且m彡I ; 所述組束激光器主體包括單縱模激光器(I)、光隔離器一(3)、1/2波片一(4)、偏振片一(5)、光隔離器二(7)、多個抽運光放大模塊一(8)、種子光發(fā)生模塊(9)、介質池一(11)、光學陷講一(12)、全反鏡一(13)和偏振分光模塊一(14),單縱模激光器(I)出射的光束依次經過光隔離器一(3)、1/2波片一(4)和偏振片一(5)后分為兩束,一束經偏振分光模塊一 (14)反射進入第一層非共線布里淵放大單元一,另一束經過光隔離器二(7)后,依次進入多個抽運光放大模塊一(8),經每個抽運光放大模塊一(8)放大后的抽運光進入介質池一(11),從介質池一(11)出射的抽運光入射至光學陷阱一(12),種子光發(fā)生模塊(9)產生的種子光入射至介質池一(11),從多個抽運光放大模塊一(8)出射的抽運光均與種子光在介質池一(11)內相交,從介質池一(11)出射的種子光被全反鏡一(13)反射進入第一層非共線布里淵放大單元一; 非共線布里淵放大單元一包括全反鏡三(15)、介質池二(16)、光學陷阱二(17)、全反鏡四(18)、多個抽運光放大模塊二(19)、偏振分光模塊二(20)和偏振片四(21); 第一層非共線布里淵放大單元一中:進入的種子光經全反鏡三(15)反射后入射至介質池二(16),經該介質池二(16)放大后的種子光入射至全反鏡四(18)并
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