一种芯间距渐变多芯光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN114114522B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111341896.6

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: G02B6/02 C03B37/012

    摘要: 本发明公开了一种芯间距渐变多芯光纤及其制备方法,属于光纤制备技术领域。芯间距渐变多芯光纤包括:包层和位于包层内部的芯区层,所述芯区层的外圆周上设有轴向环状分布通孔,所述轴向环状分布通孔内设置有光纤纤芯;所述芯区层的中心设有通孔,所述通孔内放置锥形玻璃棒,得到芯间距沿轴向渐变且包层直径不变的多芯光纤。本发明能够实现纤芯分布相同、芯间距不同的多芯光纤之间的低损耗耦合;提升芯间距渐变多芯光纤的涂覆层质量,并降低制备芯间距渐变多芯光纤的难度。且操作流程简单,重复性好。

    一种L波段扩展混合光纤放大器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114884574A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210431738.8

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: H04B10/25 H04B10/50 H04J14/02

    摘要: 本发明公开了一种L波段扩展混合光纤放大器,属于宽带光纤放大器技术领域。系统包括第一放大模块和第二放大模块;第一放大模块,用于放大常规信号波段信号功率;第二放大模块设置有掺铒光纤,用于消除第一放大模块产生的后向ASE并放大扩展波长波段信号功率。本发明通过在包含掺铒光纤及波分复用器的第一放大模块前端连接一段高吸收的掺铥光纤,利用其在C+L波段的吸收和发射特性,消除系统中产生的后向1.5μmASE,从而改善L波段扩展波段放大性能。本发明系统结构简单,性价比高,效率高,同时贴合现阶段光纤通信系统对于通信容量的急切需求。

    一种异质玻璃材料光纤拉丝方法

    公开(公告)号:CN110981181B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911318124.3

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: C03B37/012 C03B37/027

    摘要: 本发明属于光纤预制棒制备技术领域,公开了一种异质玻璃材料光纤预制棒制备并拉丝方法,对于包层为石英玻璃,芯棒为其他玻璃材料预制棒制备,首先使用拉丝塔加热炉与进棒伺服系统完成预制棒制备,再完成拉丝工序。其中预制棒制备过程是通过选取合适的芯棒及包层材料,利用拉丝塔加热炉及进棒伺服系统调整加热与进棒程序,使芯棒与石英玻璃包层管贴合在一起。拉丝是在预制棒制备完成后,再使用光纤拉丝塔进行拉丝工序。本发明充分利用拉丝塔设备,程序化控制芯棒与石英玻璃包层管受热过程,在芯棒表面较粗糙的条件下,实现了芯棒与石英玻璃包层管内表面贴合状况良好,有效的控制了光纤芯包直径比。

    用于受激拉曼散射抑制的有源光纤长周期光栅及其制作

    公开(公告)号:CN106959487B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710342747.9

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明公开了一种用于脉冲激光受激拉曼散射抑制的有源光纤长周期光栅及其制作方法,所述长周期光栅基于有源光纤通过逐点拉锥的方式制作而成,且该有源光纤上级联不少于一个所述长周期光栅,所述有源光纤上级联长周期光栅后用于脉冲激光放大,脉冲激光放大后输出总功率与级联前相比衰减小于1dB,拉曼光功率下降超过15dB。本发明通过直接在高功率脉冲激光器放大端的有源光纤上制作长周期光栅,在不增加熔接点与系统复杂度的情况下,有效的抑制受激拉曼散射,降低损耗,提高系统集成度。

    一种长周期光栅及其制作方法

    公开(公告)号:CN107632336A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710784430.0

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明公开了一种长周期光栅及其制作方法,其中,所述长周期光栅基于高掺杂高数值孔径并采用可控热扩散技术制作而成。此种长周期光栅相对于拉锥型长周期光栅具有包层外直径不变化,机械强度大的优势;相对于紫外刻写长周期光栅具有能承受高温的特性。同时该光栅具有较低平谱损耗,并具有应用于高灵敏度高温传感器中。

    一种掺杂ITO纳米粒子的玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN107162441A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710295438.0

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: C03C23/00 C03C4/12

    CPC分类号: C03C23/0095 C03C4/12

    摘要: 本发明公开了一种掺杂ITO纳米粒子的玻璃及其制备方法,采用均匀分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中原位制备出ITO纳米粒子,能够有效的限制粒子的尺寸,并使ITO纳米粒子在玻璃中具有较好的分散性,其工艺简单、制备方便,高温烧结后,多孔玻璃孔道闭合,玻璃的强度大大提高,玻璃中均匀分散有ITO纳米粒子,能够使玻璃的短波发光性能显著提高。本发明将ITO纳米粒子均匀分布于玻璃基质中,结合二氧化硅玻璃的高化学稳定性,其能更好地发挥ITO本身特有的非线性、等离子体特性及缺陷发光等特性而应用于非线性光学、荧光增强、表面等离子体传感、光催化、光纤通信等领域。

    一种多角形纤芯稀土掺杂光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN104678489A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510097719.6

    申请日:2015-03-05

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/02 C03B37/014

    CPC分类号: G02B6/03661 C03B37/014

    摘要: 本发明公开了一种多角形纤芯稀土掺杂光纤及其制备方法,该光纤沿径向由内至外包括N角形纤芯、内包层、外包层,其中5≤N≤10,并且该光纤的制备方法包括如下的步骤:(1)将反应管的外壁加工成N边形,并且对其内壁进行腐蚀,并去除杂质,其中5≤N≤10;(2)在所述反应管的管内沉积疏松层;(3)将所述经步骤(2)处理后的所述反应管泡入稀土掺杂溶液中进行掺杂处理;(4)将经过所述步骤(3)处理后的所述反应管制成预制棒,将上述预制棒拉制即得到多角形纤芯稀土掺杂光纤。按照本发明的多角形纤芯稀土掺杂光纤及其制备方法,减少了光纤中的传输模式,提高输出的光束质量,并且在应用于光纤激光器时,不会损失较多的输出功率。

    一种光纤及含有该光纤的光纤激光器

    公开(公告)号:CN103490271A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310396509.8

    申请日:2013-09-03

    IPC分类号: H01S3/067 G02B6/036 G02B6/02

    摘要: 本发明公开了一种光纤及光纤激光器,光纤包括外包层、保护层和纤芯,纤芯由一根带有纯石英内包层的稀土掺杂有源纤芯,以及n根纯石英泵浦纤芯组成,n≥1;所述泵浦纤芯与所述有源纤芯相互接触,但并不熔融在一起,接触部位的展开长度大于等于泵浦纤芯周长的1/10,能够使光从泵浦纤芯单向耦合到有源纤芯。光纤激光器,包括光纤、谐振腔和半导体激光器,在有源纤芯的两端分别刻写高反、低反光栅,共同作为谐振腔,泵浦纤芯与半导体激光器相熔接。本发明可以最大限度地减少熔接点的数量,并能有效地提高泵浦光吸收效率,从而解决光纤激光器中的热问题,提高激光器输出质量,由于引入了铈元素,使得光纤激光器还具有抗光子暗化和抗辐照特性。

    一种传能光纤传输飞秒激光治疗青光眼的手术装置

    公开(公告)号:CN103040554A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310004449.0

    申请日:2013-01-07

    IPC分类号: A61F9/008

    摘要: 本发明提供了一种传能光纤传输飞秒激光治疗青光眼的手术装置,该装置由飞秒激光器(1)、飞秒激光输出尾纤(2)和传能光纤(4)组成;传能光纤(4)的一端与飞秒激光器(1)的输出尾纤(2)相熔接,以传输激光;传能光纤(4)的另一端通过透镜座(6)与凸透镜(5)相连接,或者传能光纤(4)的另一端的端面为球面状结构(7),达到球面折射效果以聚焦激光。该装置能在有水的环境进行更精细的操作,代替手术刀进行滤过手术,具有能有效减小手术对周围组织的损伤、减小术后纤维化反应、减轻术后瘢痕化,起效时间久等特点。