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公开(公告)号:CN101764340B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910244028.9
申请日:2009-12-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 一种强耦合多模掺稀土环芯超亮度单模光纤激光器包括泵浦源、有源光纤,有源光纤由内向外依次分布为:一根单模掺稀土纤芯(4)、第一硅环形区(61)、一根多模掺稀土环芯(2)、第二硅环形区(62)、外包层(3);单模掺稀土纤芯表面与多模掺稀土环芯内表面的最小距离小于等于5μm,大于等于1μm;单模掺稀土纤芯两端写入第一光栅(51)与第二光栅(52);或有源光纤一端镀对应激光波长的高反射膜(8),另一端的单模掺稀土纤芯中写入第二光栅;或有源光纤一端镀对应激光波长的高反射膜,单模掺稀土纤芯两端写入第一光栅与第二光栅;该激光器具有单模掺稀土纤芯与多模掺稀土环芯之间的强耦合,实现单模激光大功率超亮度输出。
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公开(公告)号:CN102244338A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110152168.0
申请日:2011-06-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/03
Abstract: 本发明公开了反射增益式大功率激光器,涉及工业切割,军事等对激光器功率有较高要求的领域。该激光器包括石英管(1)、管内壁增益涂层(2)、全反镜(31)、部分反射镜(32)、泵浦源(4);所述的管内壁增益涂层(2)的材料为稀土离子。所述的管内壁增益涂层(2)对产生的激光信号全反射。所述的全反镜(31)对产生的激光信号全反射。所述的部分反射镜(32)对产生的激光信号的反射率为4%~96%。泵浦源(4)从侧面直接照射石英管(1)。石英管(1)的截面形状为内外壁均为圆形、矩形或内壁为星形,外壁为圆形。解决了大功率掺稀土离子激光器中掺杂浓度过高带来的浓度猝灭问题。
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公开(公告)号:CN102107666A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110004614.3
申请日:2011-01-11
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种串联式光纤光栅铁路安全运行监控系统,该系统的宽带光源(1)接三端口耦合器的第一端口(21),三端口耦合器的第二端口(22)接传感光纤光栅阵列(3),三端口耦合器的第三端口(23)接可调滤波器(4)的一端,可调滤波器(4)的另一端接光电探测器(5)。传感光纤光栅阵列(3)由第一传感头第n传感头串联连接组成,n≥1;每个传感头由k个中心波长不同的光纤光栅组成,k≥2。第一至第n传感头上光纤光栅的中心波长一致;第一至第n传感头中,任意两个传感头中k个光纤光栅的反射率不完全相同。每个传感头中k个光纤光栅的反射率取值个数为m时,传感头数量n=mk。该系统结构简单,价格便宜,能实现长距离、大范围的监测。
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公开(公告)号:CN101556377B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200910083243.5
申请日:2009-04-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 超宽带高斯单周脉冲的光学生成装置,涉及光纤通信领域,该装置包括:激光器(1)、高斯脉冲生成装置(2)、光分路器(3)、第一电光相位调制器(41)、第二电光相位调制器(42)、偏置电压发生器(5)、电加法器(6)、光纤时延线(7)、光合路器(8)和光电二极管(9),利用电加法器将第二电光相位调制器的高斯调制信号进行偏置,然后通过调整高斯调制脉冲参数和光纤时延线的延时参数,得到符合美国电信联盟FCC定义的超宽带脉冲。本发明不涉及复杂且昂贵的设备,仅仅采用标准的光通信器材,利用两个电光相位调制器和一个光纤时延线,生成了超宽带高斯单周脉冲,具有很强的可调性,主要用于军用雷达、定位和通信系统中。
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公开(公告)号:CN101719621A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910242021.3
申请日:2009-12-02
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 一种大功率多波段多芯光纤激光器,属于大功率宽带光纤激光器。在多掺稀土离子多芯双包层光纤的所有纤芯中,写入所有纤芯所含全部或部分掺稀土离子的激射波长的100%反射系数的光栅,或在多掺稀土离子多芯双包层光纤端面上镀所有纤芯所含全部或部分掺稀土离子的激射波长的100%反射系数的膜;在多掺稀土离子多芯双包层光纤的所有纤芯中,写入所有纤芯所含全部或部分掺稀土离子的激射波长的部分反射系数的光栅,或在多掺稀土离子多芯双包层光纤端面上镀所有纤芯所含全部或部分掺稀土离子的激射波长的部分反射系数的膜;泵浦源耦合进多掺稀土离子多芯双包层光纤,产生多波段激光。该激光器具有结构紧凑,受环境影响小,易处理输出激光等优点。
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公开(公告)号:CN101710194A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910243346.3
申请日:2009-12-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036
Abstract: 一种多层掺稀土离子环芯光纤,该光纤中心为硅芯区(1)、硅芯区(1)外,由内到外分布第一掺稀土离子环芯(41)...第N掺稀土离子环芯(4N),2≤N≤10,第N掺稀土离子环芯(4N)的外边分布外包层(3);第一掺稀土离子环芯...第N掺稀土离子环芯(4N)、外包层(3)之间由内到外分布为第一硅环芯(21)...第K硅环芯(2K),0≤K≤N;第一掺稀土离子环芯...第N掺稀土离子环芯的折射率相等,第一硅环芯...第K硅环芯、硅芯区的折射率相等,硅芯区低于N个掺稀土离子环芯的折射率;外包层的折射率低于硅芯区的折射率。该光纤能放大多波段的信号光放大或自组织相干合束,具有高泵浦效率,高抗热能力,结构紧凑等优点。
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公开(公告)号:CN102680134A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210160268.2
申请日:2012-05-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种利用化学腐蚀和化学镀的双参数测量光纤光栅传感器,适用于光纤传感。其特征在于:该传感器是由相位掩膜法制成的光纤布拉格光栅,它被均匀分成两部分,光纤布拉格光栅的左半部分(1)被氢氟酸溶液腐蚀直径变细,并在左半部分上镀上一层金属(2),光纤布拉格光栅的右半部分(3)保持不变。该传感器的制作步骤为:采用相位掩模板法制作光纤布拉格光栅;将布拉格光栅左半部分放入氢氟酸溶液中腐蚀;在腐蚀后的光纤布拉格光栅表面吸附一层易氧化物质;在腐蚀后的光纤布拉格光栅表面生成一层薄金属层;对腐蚀后的光纤布拉格光栅进行化学镀金属。该传感器结构简单,容易制作;温度和应力传感灵敏度得到了提升;可以实现双参数的同时测量。
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公开(公告)号:CN102361213A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110345221.9
申请日:2011-11-04
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种被动相位锁定的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于工业、军事等领域。解决了已有激光器的输出频带宽、输出功率难提升、制作难度大,成本高,结构复杂。该光纤激光器包括由泵浦源、波分复用器、耦合器、有源单模光纤、光纤光栅构成的N个线性腔。每个线性腔的泵浦源输出端与波分复用器的第一端口连接,波分复用器的第二端口与耦合器的第一端口连接,耦合器的第三端口经有源单模光纤与光纤光栅连接。按顺序相邻线性腔的波分复用器的第三端口连接。第N耦合器的第二端口与第一耦合器的第二端口连接,第N耦合器的第四端口与第一耦合器的第四端口连接。按顺序相邻线性腔的耦合器的第二端口连接,耦合器的第四端口连接。
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公开(公告)号:CN102358335A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110267818.6
申请日:2011-09-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: B61L25/02
Abstract: 基于M-Z干涉仪的高速列车实时定位系统,适用于光纤传感、轨道交通等领域,解决列车的具体定位。该系统宽带光源(1)输出接第一三端口耦合器第一端口(211),第一三端口耦合器的第二端口(212)接信号臂光纤(31)一端,第一三端口耦合器的第三端口(213)接参考臂光纤(32)一端,信号臂光纤(31)另一端接第二三端口耦合器第一端口(221),参考臂光纤(32)另一端接第二三端口耦合器第二端口(222),第二三端口耦合器第三端口(223)接光电探测器(4)输入端,光电探测器输出端接数据采集卡(5),数据采集卡接计算机(6);信号臂光纤(31)环绕在柱状压电陶瓷(7)上。传感光纤(33)与光轴平行设置,光时域反射计(8)接传感光纤的一端。
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公开(公告)号:CN102074881B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010594998.4
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微型谐振腔体结构的多波长光纤激光器,涉及对光频带宽有高质量要求,同时要求输出多波长的领域。本发明所要解决的技术问题是:目前多波长激光输出的光纤激光器结构复杂,高质量多波长激光输出不连续,系统不够稳定且成本高。其结构包括,纤芯(1)和包层(2)组成的光纤、光纤光栅(3)、在光纤内部的微型谐振腔体(4)、以及泵浦源(5);其特征在于: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,从而产生出多个微型谐振腔体的结构;每个微型谐振腔体结构都谐振于一个特定波长的激光,多个微型谐振腔体共同作用可以实现多波长的输出。该发明主要用于光纤通信。
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