国产皮秒光纤激光器器传输能量的光纤有没有国产的

  光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。
  光纤激光器应用范围非常广泛,包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻激光打标激光切割、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接(铜焊、淬水、包层以及深度焊接)、军事国防安全、医疗器械仪器设备、大型基础建设等等。
  随着技术的提高,光纤激光器将在以下两方面获突破。
  第一:光纤激光器本身性能的提高:如何提高输出功率和转换效率,优化光束质量,缩短增益光纤长度,提高系统稳定性并使其更加小巧紧凑是未来光纤激光器领域研究的重点。
  第二:新型光纤激光器的研制:在时域方面,具有更小占空比的超短脉冲锁模光纤激光器一直是激光领域研究的热点,高功率飞秒量级脉冲光纤激光器一直是人们长期追求的目标。在频域方面,宽带输出并可调谐的光纤激光器将成为研究热点。
  国内在这一领域的研究开展的也比较早,不论是理论上还是实验上,都取得了不少研究成果。不过,与国外相比,还存在较大的差距。特别是针对高性能光纤激光器的研究相对较少,实用化方面所做的工作也远远不够,效果也不是很理想。因此,很有必要进一步加强对被动锁模光纤激光器的研究。
& 国产光纤激光器展望和期望
1. 国产光纤激光器的功率会越来越高。2. 国产光纤激光器有望在两年内占据中国市场60%的份额。3. 国产光纤激光器的质量会继续改进——这是由激烈的竞争所决定的,劣者会被市场所淘汰。4. 随着市场的扩大,投资,研发和生产国产的关键零部件(包括增益光纤和抽运源)以及申请专利的力度会加大,并随着自主研发关零部件的增加,成本会得到进一步的控制。这是在市场上最后取胜的关键。5. 能否将各激光厂家联合起来,制定出一套利于良性竞争的市场行规和业内共识,是光纤激光器市场,特别是高功率光纤激光器市场,不沦陷为另一个打标市场,也即恶性竞争的关键。6. 政府支持的力度还会加大。但方式应有所改变。国家必须从宏观层面出发,组织和协调单个公司或机构没法迅速解决的高、大、难的技术及工艺攻关项目。7. 非1µm波长的光纤激光器的应用,以及皮秒和飞秒光纤激光器的应用,会进一步地开发出来。光纤激光器在微加工领域的应用即将成为另一个亮点。8. 受到光纤激光器冲击的二氧化碳激光器和碟片式激光器正以改良后的产品反过来向光纤冲击。它们的成本和可靠性都已经是今非昔比,不可忽视。9. 新一代的半导体激光器,由于其亮度的不断改进提高,已经在钎焊,熔覆和表面处理给光纤激光形成了很大的市场压力。据目前的信息判断,用半导体激光器来直接切割钣金,应该不会太遥远了。新一代的半导体激光器挑战光纤激光器,将会是又一场类似光纤激光器替代二氧化碳激光器的变革。
 光纤激光器最显著的优势是具有极高的泵浦效率。一般情况下泵浦转换效率为70%-75%,比工业用二级管泵浦的固体激光器(DPSSL)高得多。如此高的转换效率降低了激光器系统制冷和功率需要,能够比传统固体激光器的结构更为紧凑,加之全光纤结构可提供非常坚固和高可靠的封装设计。而且,光纤激光器可显著增强输出的光束质量。
 另一个重要的优势在于:光纤激光器技术可大大延长器件寿命(与目前的DPSSL相比),该优势已使近几年关注光纤激光器的工业激光器公司不断增大投人,因为从应用层面上讲长期可靠性工作非常重要。光纤激光器还具有其他优势:由于光纤激光器的激光介质本身就是导波介质,祸合效率高;光纤激光器可方便地与目前的光纤传输系统高效连接;纤芯可做得很细,能实现高功率密度;光纤的散热性能好,因此光纤激光器具有很高的转换效率以及很低的阂值;光纤激光器的输出波长涵盖范围极广,从400一3400nm,可满足各方面的应用需求,在工商业、通信、军事、医学等方面都有很好的应用前景,因此光纤激光打标机的市场还潜在巨大的空间。
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国产光纤激光器发展现状及市场趋势分析
过去的一年,国产的光纤激光器发展势头迅猛,在中低功率(10~500W)领域取得了长足的进展,在高功率(千瓦级)上取得了历史性的突破。
  OFweek网讯:工业在近几年来已成为激光行业内关注的最大焦点,由于它在钣金切割和打标应用上的突破,已经引起了激光行业内的领袖和专家,系统集成商和终端用户,投资者和政府部门的高度关注。过去的一年,国产的光纤发展势头迅猛,在中低功率(10~500W)领域取得了长足的进展,在高功率(千瓦级)上取得了历史性的突破。  国内光纤激光器市场现状  目前国内做工业光纤激光器的公司大约有15家左右,大多数是自2010年以后由海外回国的学子创建。一半以上还有国内顶尖研究所的背景。这恰恰显示了光纤激光技术和应用市场对资本市场和人才市场的吸引力。但是由于海归人士各自为战的创业模式,他们均只带回了某一项或几项技术和工艺,而无法独自将整个光纤激光器制造的产业链带回,因此在创业初期几乎所有的公司都不同程度地依赖进口的关键零部件,有的干脆以组装进口为切入口,先占领应用市场。随着市场的扩大,一些公司开始第二阶段的投资,研发生产自己的关键零部件以及专利,并在国内逐渐形成上游关键器件的产业链,如光纤耦合器、模式适配器、声光调制器、光隔离器等,为下一步的扩展和成本控制奠定了一定的基础。  业内一般将平均功率在100W以下的激光器称为低功率激光器,100~1000W为中功率激光器,1kW以上称为高功率激光器。  低功率光纤激光器  应该说工业光纤激光器在中国的最早突破口是市场。从5~50W,连续或脉冲,其中以10W和20W脉冲为主。这也正好给光纤激光器制造商提供了机会,因为低功率远比高功率容易做成。  2007年从美国海归的闫大鹏博士创办武汉锐科,并于2008年将国产低功率光纤激光器投放市场,目前,已有以锐科和创鑫为代表的约15家厂商,在50W以下的打标及其他市场占有一席之地。据不完全统计,这些厂商占有约40%的国内光纤打标市场。  值得争议或探讨的是,这里面一部分市场是通过大幅度降低价格,用几乎接近成本的价格取得的。这虽然给走在前头的几家厂商以足够的量来促进生产规模,提高质量,和降低成本,但给整个行业带来了&有了产品却无法赢利&的尴尬局面。值得庆贺的是,打标机由于光纤激光器而变得到简单可靠,出口占领国际市场成为现实。可以说,在低功率市场,国产光纤激光器将很快分得半壁江山。
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国产绿色光纤激光器登上世界顶尖舞台
    第43届日内瓦国际发明展上,中国科技大学先研院顾春副教授课题组选送的一种小型倍频绿光光纤器,由于其结构紧凑、稳定性高、效率高、适用于投影机等领域,获得了银奖。很多人会觉得这种新发明对平民大众来说是遥不可及的,其实小小的激光对我们的生活有着巨大的影响。它的应用可从科学领域的光纤通信、激光光谱、激光测距、激光雷达,到日常生活中的激光指示器、激光矫视、激光、激光扫描、激光灭蚊器等。
激光的发明与应用和其他大部分科学发明一样,也经历了漫长的过程。早在1917年,爱因斯坦便认为组成物质的原子中,有不同数量的粒子分布在不同的能级上。高能级的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳跃到低能级上,然后会辐射出与激发它的光相同性质的光。1953年12月,美国物理学家查尔斯&哈德&汤斯和他的学生阿瑟&肖洛制造出了世界上第一台微波激射器,产生了所需要的微波束。1958年,美国科学家肖洛和汤斯发现物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,都会产生这种不发散的强光&&激光。1960年5月,美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼经过多次实验,获得了波长为0.6943微米的激光。日,梅曼发明了世界上第一台激光器。他使用人造的红宝石作为工作媒质,用闪光灯取代了电影放映机的灯泡,较之前有了很大的进步。1960年,前苏联科学家尼古拉&巴索夫发明了半导体激光器。
在此之后,科学家们仍在不断地追求激光领域的新突破。1996年,美国得克萨斯州大学的科学家研制出世界上功率最强大的可操作激光。美国伊利诺伊州纽约大学的科学家和一家光学公司的科研人员试验了一种名为‘光学捕获’的技术,试图更便利地操纵碳纳米管。2013年时生物学家已能用激光镊子夹住单个细胞。2014年4月,美国国家航空航天局喷气推进实验室成功完成了一项光学技术演示验证实验。日,《新科学家》报道,科学家首次捕捉到了激光在空气中飞行的画面。
激光的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大,特别适用于自动化加工,激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工,已成为企业实行适时生产的关键技术,为优质、高效和低成本的加工生产开辟了广阔的前景。激光技术是涉及光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,激光加工,包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、画线、微雕等各种工艺。激光在医学上的应用主要是激光生命科学研究、激光诊断、激光治疗。另外,激光在通信、测速和工业上的应用也极为广泛。相信在科学家的共同努力下,在未来,激光能有更大的作为,能够更好地造福人类。
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