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公开(公告)号:CN111711056A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010574695.X
申请日:2020-06-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了基于双芯光纤和Sagnac环双干涉的可调谐激光器,可同时实现波长范围的调谐、波长数量和波长间隔的变化。在该光纤激光器中,光纤耦合器一的两端口之间接入偏振控制器一、保偏光纤组成Sagnac光纤滤波器,实现增益范围内的波长调谐。调节双芯光纤马赫增德尔滤波器的光纤应力架,可实现波长间隔的变化。具有高非线性系数的光纤的使用可以形成四波混频效应,抑制波长竞争,有利于波长稳定的输出。同时,波长数量的改变可以通过改变泵浦功率实现。这种激光器结构简单,输出波长灵活,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:CN111458786A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010275047.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米孔辅助的弱耦合少模光纤,属于光纤通信领域。其特征在于:包括贯穿全光纤的纳米孔(Ⅰ)、围绕在纳米中心孔(Ⅰ)周围的纤芯(Ⅱ),覆盖纳米孔(Ⅰ)和纤芯(Ⅱ)的第一包层(Ⅲ),以及覆盖纳米孔(Ⅰ)、纤芯(Ⅱ)和第一包层(Ⅲ)的第二包层(Ⅳ)。通过在纤芯(Ⅱ)特定区域添加纳米孔(Ⅰ)的方式改变特定模式的场分布,从而增大总体模式间的有效折射率差,实现弱耦合的特性,降低了模分复用系统中MIMO的复杂度。本发明可以在保持传输模式数量的同时实现比普通少模光纤更大的模式之间的有效折射率差,避免了采用高掺锗和复杂折射率剖面等方式带来的传输损耗增加、高阶模式弯曲损耗大等问题,结构简单易于制作。
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公开(公告)号:CN111123427A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010065517.4
申请日:2020-01-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种带有升阶型稀土掺杂的阶跃折射率光纤。本发明所述光纤纵向均匀,折射率剖面为阶跃型,从内而外依次包括纤芯和包层两部分。在纤芯部分以同心圆为边界划分为依次相邻的两层或多层,每层稀土掺杂浓度相同,相邻层由内而外稀土掺杂浓度依次升高。每层折射率不足或盈余的部分通过共掺元素补足或消除。当光纤用于空分复用系统放大时,能够为在其中同时进行放大的各模式提供增益均衡特性。本发明所述光纤能够使现有少模增益光纤的增益均衡特性优化,同时保证与传输光纤之间的低损耗、低串扰连接。
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公开(公告)号:CN211182779U
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201921795891.9
申请日:2019-10-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种全光纤波长间隔可变的可调谐多波长光纤激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域,可同时实现波长范围的调谐和波长间隔的变化。在该激光器中,光纤耦合器一的两个端口之间按顺序接入偏振控制器一、保偏光纤一、偏振控制器二、保偏光纤二组成波长间隔可变的双阶Sagnac光纤滤波器。偏振相关隔离器、偏振控制器三和保偏光纤三构成Lyot滤波器。将以上两个滤波器级联,调节偏振控制器三,可实现波长范围的调谐,调节双阶Sagnac光纤滤波器中的两个偏振控制器,可实现波长间隔的变化。高非线性光纤可以形成四波混频效应,有利于波长稳定的输出,同时实现波长数量的改变。这种激光器结构简单,输出波长灵活,有利于在光通信和光波分复用系统中的应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211789975U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020219494.3
申请日:2020-02-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种波长间隔可调的高稳定性多波长光纤激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。这种激光器是在光纤耦合器一(08)的接口081和082之间依次接入偏振控制器二(09)、保偏光纤一(10)、偏振控制器三(11)和保偏光纤二(12)构成双阶Sagnac滤波器;泵浦(01)、波分复用器(02)、掺杂光纤(03)、光纤耦合器一(04)、高非线性光纤(05)、偏振控制器一(06)、光纤耦合器二(07)共同构成NALM-NOLM结构,抑制模式竞争,大大提升激光器输出的稳定性。调节滤波器中的两个偏振控制器可实现波长间隔的变化。该激光器具有结构简单,输出波长灵活等优点,适用于波分复用系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209516303U
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201920100477.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种全光纤波长间隔可变的可切换多波长激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。在输出波长个数变化的同时,波长的间隔也能够改变。这种激光器是在光纤耦合器一(06)的接口061和光纤耦合器二(11)的右侧的端口七113之间依次接入偏振控制器二(07)、保偏光纤一(08);光纤耦合器一(06)的左侧接口062和光纤耦合器二(11)的右侧的端口九114之间依次接入偏振控制器三(09)、保偏光纤二(10)构成两个Lyot滤波器,使其输出光谱发生干涉;偏振控制器一(04),偏振相关隔离器(05)和偏振控制器二(07)、偏振控制器三(09)构成非线性偏振旋转效应,抑制模式竞争,调节三个偏振控制器可实现波长数量和间隔的变化。该激光器具有结构简单,波长间隔和数量可变等优点,适用于波分复用系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211928230U
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202020511865.5
申请日:2020-04-09
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于纳米孔辅助的弱耦合少模光纤,属于光纤通信领域。其特征在于:包括贯穿全光纤的纳米孔(Ⅰ)、围绕在纳米中心孔(Ⅰ)周围的纤芯(Ⅱ),覆盖纳米孔(Ⅰ)和纤芯(Ⅱ)的第一包层(Ⅲ),以及覆盖纳米孔(Ⅰ)、纤芯(Ⅱ)和第一包层(Ⅲ)的第二包层(Ⅳ)。通过在纤芯(Ⅱ)特定区域添加纳米孔(Ⅰ)的方式改变特定模式的场分布,从而增大总体模式间的有效折射率差,实现弱耦合的特性,降低了模分复用系统中MIMO的复杂度。本实用新型可以在保持传输模式数量的同时实现比普通少模光纤更大的模式之间的有效折射率差,避免了采用高掺锗和复杂折射率剖面等方式带来的传输损耗增加、高阶模式弯曲损耗大等问题,结构简单易于制作。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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