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公开(公告)号:CN116594204A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310549389.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本发明提供一种基于薄膜铌酸锂的光频率梳生成装置及方法,属于光频率梳技术领域,包括泵浦单元,提供单频/多频激光;微波调制单元,用于对正常色散双微环谐振腔单元进行电光调制产生调制边带;正常色散双微环谐振腔单元,通过利用正常色散、电光效应和三阶非线性效应产生光频率梳。本发明将单频/多频激光耦合到基于薄膜铌酸锂的正常色散双微环谐振腔单元,通过正常色散、电光效应和三阶非线性效应联合作用实现光频率梳频谱展宽和频谱包络平坦化。
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公开(公告)号:CN113488833B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110768938.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种平坦光频率梳生成装置及方法,包括:锁相双频连续波激光器,用于输出频率可调且相位锁定的双频激光;压缩单元,用于对所述输出频率可调且相位锁定的双频激光进行啁啾脉冲压缩,以压窄脉冲和提升脉冲峰值功率,压缩后的脉冲中心部位为近傅里叶变换极限;脉冲整形器,用于对压缩后的脉冲进行整形;非线性光波导,用于通过正常色散、自相位调制和光波分裂效应的联合作用使整形后的脉冲实现时域展宽和频谱包络平坦化。本发明将脉冲光源进行啁啾脉冲压缩,然后进行脉冲整形,最后通过正常色散、自相位调制和光波分裂效应联合作用实现光频率梳频谱展宽和频谱包络平坦化,平坦度可提升至2dB以内。
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公开(公告)号:CN113488833A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110768938.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种平坦光频率梳生成装置及方法,包括:锁相双频连续波激光器,用于输出频率可调且相位锁定的双频激光;压缩单元,用于对所述输出频率可调且相位锁定的双频激光进行啁啾脉冲压缩,以压窄脉冲和提升脉冲峰值功率,压缩后的脉冲中心部位为近傅里叶变换极限;脉冲整形器,用于对压缩后的脉冲进行整形;非线性光波导,用于通过正常色散、自相位调制和光波分裂效应的联合作用使整形后的脉冲实现时域展宽和频谱包络平坦化。本发明将脉冲光源进行啁啾脉冲压缩,然后进行脉冲整形,最后通过正常色散、自相位调制和光波分裂效应联合作用实现光频率梳频谱展宽和频谱包络平坦化,平坦度可提升至2dB以内。
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公开(公告)号:CN102262263B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201110256561.4
申请日:2011-09-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/025 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01228 , C03B37/01234 , C03B2201/34 , C03B2203/10 , C03B2203/23 , C03B2203/29 , Y02P40/57
Abstract: 圆芯多扇形区外围多扇形纤芯光纤及其制作方法,属于大功率宽带光纤激光器、特种光纤领域。克服了单芯多掺稀土离子区双包层光纤承受光功率有限、分块包层光纤芯层直径有限。第一至第N扇形掺稀土离子区的光学折射率、半径与弧度均相等,组成完整圆形纤芯;3≤N≤9的整数;内包层内围绕圆形纤芯均匀分布相同半径与弧度α的第一至第M扇形纤芯;N≤M≤32的整数;π/2M≤α≤2π/M;第一至第M扇形纤芯的顶点与圆形纤芯外圆的距离相等,圆形纤芯与第一至第M扇形纤芯的掺稀土离子类型集合相等。该制作方法:制作圆形纤芯细棒、扇形纤芯细棒,组织成该光纤。该光纤成品率高,与单模光纤的熔接损耗小;实现大模场面积单模工作。
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公开(公告)号:CN102183865B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110104867.8
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的滑轮装置,属于高功率窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤放大器领域,克服现有装置工艺复杂、光纤不能再使用、光纤伸缩小等缺点。该装置的椭圆锥管(4)的大口端的椭圆长轴两端分别与第一、二钢丝绳(51、52)的一端固定连接,第一、二钢丝绳的另一端分别通过第一、二定滑轮(21、22)与质量大球(61)固定连接。椭圆锥管(4)大口端的椭圆短轴两端分别通过第三、四钢丝绳(53、54)与第一、二质量小球(62、63)固定连接,且第三、四钢丝绳(53、54)均与水平面垂直。该滑轮装置的结构简易,加工工艺简单,提高了螺旋粘贴在椭圆锥管外侧壁上的掺稀土光纤(7)受激布里渊散射阈值。
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公开(公告)号:CN102074880B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010594978.7
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种微型谐振腔体结构的单模光纤激光器,涉及光纤通信和高功率高光束质量要求的领域。本发明所要解决的技术问题是克服目前光纤激光器的结构要么过于复杂,或者功率难以增长,又或是激光的特性达不到要求。该激光器包括,光纤,光栅,以及泵浦源;本发明是在光纤内设置微型谐振腔体(4),微型谐振腔体(4)的形状是圆环及与圆环相切的切线或矩形,其位置在纤芯内或包层与纤芯的结合处。微型谐振腔体的制作采用紫外激光器或飞秒激光器对光纤进行曝光,曝光处折射率高于周围介质折射率,从而产生出微型谐振腔体(4)的结构。该发明主要用于光纤通信及工业加工。
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公开(公告)号:CN108152882A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810100655.4
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供了一种带有螺旋沟槽的侧发光光纤,所述侧发光光纤由柱形纤芯外圆周裹包层组成,所述包层上设有深入该包层内部的螺旋沟槽,所述螺旋沟槽的内部宽度小于其外部宽度,即螺旋沟槽内窄外宽。本发明所述的螺旋沟槽位于光纤包层表面并深入包层内部,以螺旋方式环绕光纤轴线、重复沟槽截面,螺旋沟槽截面表现为内窄外宽的形状;本发明所述的侧发光光纤与现有的成纤后局部改造方法相比,由于螺旋沟槽环布于光纤表面,其导致的侧面发光分布均匀、发光效率高、设计性好;本发明所述的螺旋沟槽还能对侧面出射的光束方向产生约束作用。
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公开(公告)号:CN102170083B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110082119.4
申请日:2011-04-01
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了通过改变包层折射率分布的大有效面积单模光纤激光器,适用于光纤通信、工业切割领域。为了克服已有的激光器在单模和大功率不能兼得的问题,通过改变激光器中光纤的包层折射率分布情况,以达到改变纤芯中传输激光模式,实现单模情况下的大模场面积激光输出。具体实施为用氢氟酸溶液腐蚀掉第一光纤光栅(31)和第二光纤光栅(32)之间的光纤的包层(2),以折射率大于包层(2)的折射率小于纤芯(1)的折射率的石英填充,形成填充区(4)。填充区的形状为D形、环形、矩形和螺旋式缠绕。该光纤激光器用于光纤通信的信号源或是工业加工中切割器的激光能量源。
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公开(公告)号:CN102010121B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010534431.8
申请日:2010-11-05
Applicant: 北京交通大学
IPC: C03B20/00
Abstract: 本发明公开了一种用外曝光法改变折射率分布的石英棒结构,涉及光纤放大器和光纤激光器领域。该石英棒结构包括曝光区域(1)和有源石英棒;有源石英棒的结构为有源石英棒芯(2)和外包层(3),曝光区域在有源石英棒芯的内部;从有源石英棒芯的端部对曝光区域外曝光,曝光光束使曝光区域的折射率改变;曝光区域的折射率、有源石英棒的折射率、外包层的折射率依次递减;其中曝光区域的折射率范围为1.455~1.459,有源石英棒的折射率范围为1.453~1.455,外包层的折射率范围为1.450~1.452。解决了大功率光纤激光器或放大器所需要的高质量石英棒的问题,使制作不同形状和折射率分布的石英棒变得简单可行。
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公开(公告)号:CN102262263A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110256561.4
申请日:2011-09-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/025 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01228 , C03B37/01234 , C03B2201/34 , C03B2203/10 , C03B2203/23 , C03B2203/29 , Y02P40/57
Abstract: 圆芯多扇形区外围多扇形纤芯光纤及其制作方法,属于大功率宽带光纤激光器、特种光纤领域。克服了单芯多掺稀土离子区双包层光纤承受光功率有限、分块包层光纤芯层直径有限。第一至第N扇形掺稀土离子区的光学折射率、半径与弧度均相等,组成完整圆形纤芯;3≤N≤9的整数;内包层内围绕圆形纤芯均匀分布相同半径与弧度α的第一至第M扇形纤芯;N≤M≤32的整数;π/2M≤α≤2π/M;第一至第M扇形纤芯的顶点与圆形纤芯外圆的距离相等,圆形纤芯与第一至第M扇形纤芯的掺稀土离子类型集合相等。该制作方法:制作圆形纤芯细棒、扇形纤芯细棒,组织成该光纤。该光纤成品率高,与单模光纤的熔接损耗小;实现大模场面积单模工作。
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