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公开(公告)号:CN101409421A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200810226926.7
申请日:2008-11-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种单模工作的大模场面积多模光纤激光器,涉及一种光纤激光器;解决了要求掺杂多模光纤的机械强度比较高、生产工艺高精度控制问题。该激光器的微结构光纤(5)的一端与掺杂多模光纤(4)对准并相接,微结构光纤(5)的另外一端与高反射端双色镜(6)紧贴或与光纤光栅(8)相接;掺杂多模光纤(4)的另一端与倾斜45°的输出端双色镜(7)对准。泵浦光从激光器两端耦合进入光纤激光器。微结构光纤(5)具有滤除多模光纤中基模以外高阶模式的作用,可以设计出全光纤集成的光纤激光器,大大提高了激光器的工作稳定性,使得光纤激光器具有接近衍射极限的输出光束质量。广泛用于工业加工、医疗、高精度测量和精密焊接等。
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公开(公告)号:CN101324447A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810117205.2
申请日:2008-07-25
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种基于CCD和长周期光纤光栅的布拉格光栅传感解调系统,它是把长周期光纤光栅(1)侧面紧贴在CCD(2)的表面,用不透光的盒子(3)把长周期光纤光栅和CCD密封在一起,长周期光纤光栅一端接光电探测器(4),一端接布拉格光栅传感单元(7);CCD和控制器(5)电连接,光电探测器、控制器和信号处理单元(6)电连接;光电探测器探测的数据和CCD控制器获得的数据一起送入信号处理单元,信号处理单元对两路数据处理得到布拉格光栅传感单元布拉格光栅的波长漂移量。信号处理单元根据CCD采集耦合到长周期光纤光栅包层的光功率和光电探测器采集透射过来的光功率,判断布拉格光栅传感单元光源的光功率波动。
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公开(公告)号:CN101188342A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710176999.5
申请日:2007-11-08
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种利用线型腔双波长光纤激光产生微波、毫米波发的装置,该装置选择有源光纤(21)和(22),中间接入保偏光纤光栅(11);另两端分别接入宽带光纤光栅(12)(13),宽带光纤光栅的反射谱互相隔开,或有较弱的重叠部分。利用耦合器把泵浦光(31)和(32)耦合进有源光纤中。两个宽带光栅反射峰分别对准保偏光纤光栅的一个反射峰,每个宽带光栅只与保偏光纤光栅的一个偏振态的反射峰构成谐振腔,产生单偏振双波长激光。双波长激光输入光电探测器(51)和(52),在光电探测器内差频产生两路微波或者毫米波。
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公开(公告)号:CN113991402B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111270361.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明属于光纤放大器技术领域,涉及一种超高带宽的准全光纤放大器,包括若干级耦合单元以及若干级耦合滤波单元,若干级耦合单元依次通过增益光纤进行连接,若干级耦合滤波单元依次通过增益光纤进行连接,最后一级耦合单元通过增益光纤与第一级耦合滤波单元连接。本发明能够利用现有技术和产品条件,克服高带宽、超高带宽光纤放大器面临的元件带宽限制问题,并仍然保持全光纤放大器无需光电转换、易于与光纤系统连接、便于安装携带等优点。
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公开(公告)号:CN112099128A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011007911.9
申请日:2020-09-23
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种分层掺杂的阶跃型弱耦合增益均衡四模掺铒光纤。光纤的纤芯和包层的折射率整体保持为阶跃型,纤芯部分为依次相邻的两层或多层同心圆,各层之间的掺铒浓度不同。每层折射率不足或盈余的部分通过共掺元素补足或消除。该光纤在保证模式数量与传输光纤相近的情况下,有效的降低了模式增益差,实现了良好的模式增益均衡特性。同时由于光纤折射率和半径的适当选择,使得各模式间的折射率差较大,有效的降低了模式串扰,有利于在光通信和光波分复用系统中的应用。
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公开(公告)号:CN104678490B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510121483.5
申请日:2015-03-19
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 王春灿
Abstract: 本发明提供一种具有宽带平坦正常色散特性的高掺锗石英光纤,包括纤芯和套于所述纤芯外的光纤包层组,所述光纤包层组包括第一环形光纤包层、第二环形光纤包层和外光纤包层,所述第一环形光纤包层和所述第二环形光纤包层由内而外依次设于所述纤芯和所述外光纤包层之间;其中:所述纤芯、所述第一环形光纤包层、所述第二环形光纤包层、所述外光纤包层的折射率n1、n2、n3、n4之间满足n1>n3>n4≥n2;所述光纤包层组的二氧化锗摩尔浓度>20mol%。本发明的石英光纤简化了光纤结构,同时提高了光纤的非线性系数,降低了模式损耗,利用该光纤可以获得具有高相干特性的波长带宽从0.8‑3.2μm的超连续光谱。
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公开(公告)号:CN102544997B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110453893.1
申请日:2011-12-30
Applicant: 北京交通大学
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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公开(公告)号:CN102496840B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110396578.X
申请日:2011-12-02
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 微型光纤环路窄线宽光纤激光器,涉及一种激光器,解决了目前窄线宽光纤激光器结构复杂,稳定性差,对输出激光信号的线宽及波长的调节能力差的问题。该激光器中泵浦源(4)、第一光纤光栅(21)、有源单模光纤(1)、微型光纤环路(3)和第二光纤光栅(22)按顺序连接。微型光纤环路(3)由普通单模光纤去掉涂覆之后,在N根光纤中部加热拉制成中部直径为5~15微米,两端光纤参数保持原参数不变的六根微细光纤,将N根直径被拉制到5~15微米的微细光纤交叉排布形成三角形、矩形、网格形或四面体形,在其交叉处加热熔接制成,或进而将任意两个微细光纤端头连接起来,直至只留下两个微细光纤端头而制成。适用于光纤通信领域。
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公开(公告)号:CN102208750B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110104939.9
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 单频光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的双温室装置,属高功率窄线宽光纤激光器、光纤放大器领域。解决了现有装置工艺复杂、光纤不能再使用、光纤伸缩小的问题。该装置的第一、二薄椭圆半管(4、5)短轴的开口平行相对,分别放置在第一绝热盒(1)和第二绝热盒(2)内。第一、二温度控制器负载(17、27)分别放置在第一、二绝热盒内,分别与第一、二温度控制器(16、26)连接。掺稀土光纤(8)进入第一绝热盒,螺旋粘贴在第一薄椭圆半管外侧壁,穿出进入第二绝热盒,螺旋粘贴在第二薄椭圆半管外侧壁,再次进入第一绝热盒,螺旋粘贴在第一薄椭圆半管外侧壁,穿出进入第二绝热盒,螺旋粘贴在第二薄椭圆半管外侧壁,如此循环从第二绝热盒穿出。
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公开(公告)号:CN102364768A
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201110370027.6
申请日:2011-11-19
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种窄线宽光纤激光器,涉及一种激光器,适用于通信领域。解决了目前光纤激光器很难同时实现窄线宽与高功率,而且结构复杂,可扩展性差的问题。该激光器的第一泵浦源(41)的输出端与第一光纤光栅(21)的一端连接,第一光纤光栅(21)的另一端与第一有源单模光纤(11)的一端连接,第一有源单模光纤(11)的另一端与第一耦合器(31)的第一端口连接,第一耦合器(31)的第三端口与第二有源单模光纤(12)的一端连接,第二有源单模光纤(12)的另一端与第二光纤光栅(22)连接,构成第一个线性腔,同理可得N个线性腔,将N个线性腔用耦合器相互连接。同时实现了窄线宽与高功率,结构简单、可扩展性很强。
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