基于单一FP激光器免调制产生的光梳实现可调ROF系统装置

    公开(公告)号:CN105391496A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410392306.6

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 基于单一FP激光器免调制产生的光梳实现可调ROF系统装置,适用于光纤通信、微波光子领域。解决了传统传输有很大色散和载波抑制比的问题。FP激光器(1)的输出端接阵列波导光栅(2)的光输入端,光耦合器(3)的输入端接阵列波导光栅(2)的光输出端,强度调制器(4)的输入端接光耦合器(3)的输出端,光电探测器(5)的输入端接强度调制器(4)的输出端,由阵列波导光栅(2)输出的光信号经过不同间隔的两个波长选择后,由光耦合器(3)输出的信号在光电探测器处差频得到完全不受色散影响的毫米波信号。

    一种基于双电极马赫曾德调制器的三角形光脉冲发生装置

    公开(公告)号:CN102412904B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201110354752.4

    申请日:2011-11-10

    Abstract: 一种基于双电极马赫曾德调制器的三角形光脉冲发生装置,涉及光电子器件、微波光子学、全光数据处理领域,连续波激光器(1)的光输出端接双平行马赫曾德调制器(2)的光输入端,第一正弦波本地振荡器(3)的电输出端接180度功分器(4)的电输入端,180度功分器(4)的180度电输出端口(41)和0度电输出端口(42)分别接双平行马赫曾德调制器(2)的第一电驱动端口(21)和第二电驱动端口(22),偏置电压源(5)的电输出端接双平行马赫曾德调制器(2)的电压偏置端口(23),双平行马赫曾德调制器(2)的光输出端接色散光纤(6)的一端,调节双平行马赫曾德调制器(2)的工作点、调制系数和色散光纤(6)的总色散量,产生三角形光脉冲。

    环形腔被动相位锁定光纤激光器

    公开(公告)号:CN102509998B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110329905.X

    申请日:2011-10-27

    Abstract: 本发明公开了环形腔被动相位锁定光纤激光器,涉及一种光纤激光器。克服了目前激光器输出激光的频带宽、系统复杂、输出功率低。该激光器的N个波分复用器与N个耦合器间隔布置在一个圆环上,N个波分复用器与N个耦合器之间由N个光纤光栅和N个有源单模光纤连接;N个泵浦源分别与N个波分复用器连接,N个单模光纤的一端分别与N个耦合器连接。N个单模光纤的另一端处于同一平面内,其端面的排布形状为一字形、六角形、矩形或三角形。泵浦源经波分复用器将泵浦能量输入有源单模光纤,产生的激光信号经过与耦合器相连的单模光纤输出,多路激光相干合成,使得频谱窄,功率高。适用于工业加工及国防领域。

    基于双芯光纤微分器的多路超宽带脉冲光学发生装置

    公开(公告)号:CN102736183A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210215920.6

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 基于双芯光纤微分器的多路超宽带脉冲光学发生装置,涉及光纤通信、光纤传感、微波光子技术。本发明包括:比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、180度功分器(3)、可调激光器阵列(4)、马赫增德尔调制器(5)、双芯光纤微分器(6)、第一1×N波分复用器(71)、第二1×N波分复用器(72)、A组第一光电检测器(811)、A组第二光电检测器(812)…A组第N光电检测器(81N)、B组第一光电检测器(821)、B组第二光电检测器(822)…B组第N光电检测器(82N),上述器件依次连接。可同时产生多路超宽带脉冲,具体数量由双芯光纤微分器所支持的波长数决定,并可调。

    一种双光纤1×3 弧槽型耦合器

    公开(公告)号:CN102681095A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210158822.3

    申请日:2012-05-21

    Abstract: 一种双光纤1×3 弧槽型耦合器,涉及一种耦合器。解决了传统两根光纤熔融拉锥无法实现的3×3耦合(1×3耦合),传统熔融拉锥实现3×3耦合(1×3耦合)没有充分利用光纤,而造成损耗较大,分光比不易控制等问题。该耦合器包括主光纤(1)和支路光纤(2),主光纤(1)和支路光纤(2)通过开对应的槽相连接,充分利用了两根光纤,因此具有损耗更低、分光比更易控制、稳定性好、结构简单、容易实现等特点。特别适用光纤通信、光纤传感、微波光子等领域。

    一种1×N混合型光纤耦合器
    156.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102662217A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210158837.X

    申请日:2012-05-21

    Abstract: 一种1×N混合型光纤耦合器,涉及一种耦合器。解决了传统混合棒法制作N×N(1×N)光纤耦合器,只能用塑料光纤进行制作,对所用光纤的种类要求过于苛刻,传统的熔融拉锥法制作N×N(1×N)光纤耦合器工艺复杂,且只能通过包层耦合,因此耦合效率不高,分光比不易控制,且会带来额外损耗等问题。该耦合器包括主光纤(1)、N个支路光纤(2)、M个支路光纤(3),N、M为大于等于1的自然数,主光纤(1)与N个支路光纤(2)以及M个支路光纤(3)通过开相对应的槽连接,对所用的光纤种类不加限制,使得其应用范围更广;此耦合器使用纤芯耦合,因此其耦合效率更高,由于不用熔融拉锥所以分光比更容易控制,损耗也更低,稳定性更好。特别适用光纤通信、光纤传感、微波光子等领域。

    基于闪耀光纤光栅的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102623878A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210115815.5

    申请日:2012-04-19

    Abstract: 基于闪耀光纤光栅的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前的光纤激光器稳定性差,成本高,窄带宽的控制手段复杂的问题。该激光器包括有源光纤(1),第一和第二光敏光纤(21、22),分别刻写在第一和第二光敏光纤(21、22)上的第一和第二闪耀光纤光栅(31、32),波分复用器和泵浦源(5)。第一、第二光敏光纤(21、22)同处于同一平面内平行放置,边沿的最近距离为h;第一和第二闪耀光纤光栅(31、32)的成栅面互相平行,与第一、第二光敏光纤(21、22)成θ角度,与第一和第二光敏光纤(21、22)所处的平面垂直;第一闪耀光纤光栅(31)与第二闪耀光纤光栅(32)沿第一光敏光纤(21)方向的最近处距离为L。

    基于双芯光纤的光纤隔离器

    公开(公告)号:CN102621636A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210105810.4

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 基于双芯光纤的光纤隔离器,涉及一种光隔离器,适用于光通信领域。解决了目前光隔离器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该隔离器包括双芯光纤(1),其中双芯光纤(1)包括光敏纤芯(11)和纤芯(12),刻写在光敏纤芯(11)上的闪耀光纤光栅(2)。光敏纤芯(11)和纤芯(12)边沿最近距离为h;闪耀光纤光栅(2)的成栅面与光敏纤芯(11)成θ角度,与光敏纤芯(11)和纤芯(12)所处的平面垂直。h≥10μm,且满足光敏纤芯(11)和纤芯(12)都在双芯光纤(1)的包层内。光敏纤芯(11)对紫外光有光敏性。闪耀光纤光栅(2)为Bragg闪耀光纤光栅、长周期闪耀光纤光栅、取样闪耀光纤光栅或啁啾闪耀光纤光栅。

    一种多波长光纤激光器
    159.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102570255A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110453319.6

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 一种多波长光纤激光器,涉及一种激光器,适用于光纤通信及传感领域。解决了目前多波长光纤激光器的多波长输出稳定性差,输出各个波长的可调节能力差的问题。第一耦合器的第一端(311)接第一波分复用器(51)的第二端口,第一波分复用器(51)的第一端口接第一泵浦源(41),第一波分复用器(51)的第三端口接第一有源单模光纤(11)的一端,第一有源单模光纤(11)的另一端接第一耦合器的第三端(313),构成第一单波长激光器,依此类推,将第一至第N单波长激光器串联成多波长激光器。分别刻写在第一至第N耦合器上的第一至第N光纤光栅(21、22、……、2N)的反射波长均不相同,且反射带宽均无重叠部分。

    基于光纤耦合器熔锥光栅的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102544997A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110453893.1

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 基于光纤耦合器熔锥光栅的光纤激光器,涉及一种激光器,适用于光纤通信领域。解决了线性腔激光器温度稳定性差,增加温控装置会增加成本,环形腔激光器需要环形器,价格昂贵的问题。该激光器的第一泵浦源(41)接第一波分复用器(51)的第一端口,第一波分复用器(51)的第二端口接耦合器的第1端口(31),第一波分复用器(51)的第三端口接第一有源单模光纤(11)的一端,第一有源单模光纤(11)的另一端接耦合器的第三端口(33),激光信号从耦合器的第四端口(34)输出;刻写在耦合器熔锥区的第一光纤光栅(21)的长度小于耦合器熔锥区的长度,并且在耦合器熔锥区的两端均有未刻光栅的区域。

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