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Introduction du laser de fibre!

Longueur d’onde du laser à fibre

La longueur d’onde du laser de fibre est 1064nm.


fiber laser


Le laser 1064nm est le laser Nd:YAG, qui est un laser solide. Le laser à fibre infrarouge désigne généralement un laser à fibre dopé à l’erbium, qui est pompé avec une lumière de 980nm/1480nm. Si Nd:YAG est utilisé comme matériau de travail du laser à fibre, il émettra une lumière de 1064nm; C’est Nd:YAG fibre laser. La longueur d’onde du laser est déterminée par la distribution du niveau d’énergie du matériau de gain laser.


(1) bonne qualité de faisceau.


La structure de guide d’onde de la fibre optique détermine que le laser à fibre est facile d’obtenir une sortie en mode transversal unique, et est moins affecté par des facteurs externes, et peut obtenir une sortie laser à haute luminosité.


(2) rendement élevé.


En choisissant un laser à semi-conducteur avec une longueur d’onde d’émission qui correspond aux caractéristiques d’absorption de l’élément de terre rare dopage comme source de pompe, le laser à fibre peut atteindre une très haute efficacité de conversion de lumière à lumière. Pour les lasers à fibre dopés à l’ytterbium de haute puissance, des lasers à semi-conducteurs de 915 ou 975 nanomètres sont généralement sélectionnés. Ils ont une longue durée de vie en fluorescence et peuvent stocker efficacement de l’énergie pour réaliser un fonctionnement à haute puissance. L’efficacité électro-optique globale des lasers à fibre commerciale est aussi élevée que 25%, ce qui favorise la réduction des coûts, l’économie d’énergie et la protection de l’environnement.


(3) bonnes caractéristiques de dissipation thermique.


Les lasers à fibre utilisent des fibres optiques élancées dotées de terres rares comme supports de gain laser, et leur rapport surface/volume est très grand. Il est environ 1000 fois celui des lasers à bloc solide, et a un avantage naturel dans la capacité de dissipation de la chaleur. Dans des conditions de puissance basse et moyenne, il n’y a aucun besoin de refroidissement spécial de la fibre optique. Dans des conditions de puissance élevée, le refroidissement par eau est utilisé pour dissiper la chaleur, ce qui peut également éviter efficacement la dégradation de la qualité et de l’efficacité du faisceau causée par les effets thermiques qui sont communs dans les lasers à semi-conducteurs.


(4) structure compacte et fiabilité élevée.


Puisque les lasers à fibre utilisent des fibres optiques petites et douces comme supports de gain laser, il est avantageux de compresser le volume et d’économiser des coûts. La source de la pompe utilise également un petit laser semi-conducteur facile à moduler. Les produits commerciaux ont généralement des sorties de tresse, combinées avec des grilles de Bragg de fibre et d’autres dispositifs à base de fibre. La fusion de ces appareils permet d’obtenir une pleine fiberisation. Il a une immunité élevée aux perturbations environnementales et à forte stabilité, ce qui peut économiser du temps et des coûts d’entretien.


La génération de signaux laser nécessite trois conditions de base: l’inversion de population, la rétroaction optique et l’atteinte du seuil laser. Par conséquent, le laser est composé de trois parties: le matériau de travail, la source de la pompe et la cavité de résonance. La structure de base du laser à fibre est la suivante: la fibre de gain est le milieu de gain qui génère des photons; Le rôle de la lumière de pompe est d’agir comme énergie externe pour faire le gain moyen atteindre inversion de la population, c’est-à-dire, la source de pompe; La cavité de résonance optique est composée de deux miroirs, dont la fonction est de permettre la rétroaction et l’amplification des photons dans le milieu de travail. Après que la lumière de pompe entre dans la fibre de gain, il est absorbé, qui à son tour inverse le nombre de particules de niveau d’énergie dans le milieu de gain. Lorsque le gain dans la cavité de résonance est supérieur à la perte, une oscillation laser se forme entre les deux miroirs, générant une sortie de signal laser.


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