基于管状和层状纳米材料混合的可饱和吸收体及其激光器

    公开(公告)号:CN116191191A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310136363.7

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于管状和层状纳米材料混合的可饱和吸收体及其激光器,所述可饱和吸收体包括碳纳米管‑石墨烯‑二硫化钨/聚乙烯醇薄膜、两个光纤跳头和光纤套管,碳纳米管‑石墨烯‑二硫化钨/聚乙烯醇薄膜设于其中一个光纤跳头的端面上,中间连接在光纤套管,与另一个光纤跳头的端面组成为三明治结构;由上述可饱和吸收制备的宽带超快激光器还包括:激光器包括泵浦源、三合一器件WTI、掺铒光纤EDF、色散补偿光纤DCF和单模光纤。本发明可饱和吸收体具有良好的非线性光学特性,可以长时间稳定的被动锁模,并且制备方法简单、成本低,可广泛应用于超快光子器件;本发明带宽超快激光器具有耗散孤子的锁模操作,并且锁模有优异的输出性能。

    一种新型高双折射低色散光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN114994829B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210681861.5

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种新型高双折射低色散光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤通信技术领域。本发明包括纤芯和包覆于纤芯的包层,该光纤包括第一圆形空气孔、第二圆形空气孔、第三圆形空气孔、第四圆形空气孔、第一椭圆空气孔、第二椭圆空气孔。本发明具有较高的结构调节性能,当r5=0.397μm,该新型光子晶体光纤在波长为1550nm处能够获得4.882×10‑2的高双折射,能够实现高双折射无截止单模传输,相较于已有的光纤提高了1‑2个数量级,能够在光线传感中获得精确的测量,并且由于高双折射效应能够对偏振器的设计带来很大的帮助,y偏振方向在1550nm处色散为‑182ps/(nm·km)且y偏振方向均为负色散,可以灵活调整参数和波长抵消通信系统中的正色散,已达到色散补偿的目的。

    一种新型高双折射低色散光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN114994829A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210681861.5

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种新型高双折射低色散光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤通信技术领域。本发明包括纤芯和包覆于纤芯的包层,该光纤包括第一圆形空气孔、第二圆形空气孔、第三圆形空气孔、第四圆形空气孔、第一椭圆空气孔、第二椭圆空气孔。本发明具有较高的结构调节性能,当r5=0.397μm,该新型光子晶体光纤在波长为1550nm处能够获得4.882×10‑2的高双折射,能够实现高双折射无截止单模传输,相较于已有的光纤提高了1‑2个数量级,能够在光线传感中获得精确的测量,并且由于高双折射效应能够对偏振器的设计带来很大的帮助,y偏振方向在1550nm处色散为‑182ps/(nm·km)且y偏振方向均为负色散,可以灵活调整参数和波长抵消通信系统中的正色散,已达到色散补偿的目的。

    用于超快光纤激光器中最短脉冲的智能优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119050797B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411149459.8

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开用于超快光纤激光器中最短脉冲的智能优化方法及系统,属于超快光纤激光器自动控制领域;方法包括:采样锁模激光器的输出信号形成数据集;利用数据集来训练结合注意力机制的递归神经网络,并输入目标锁模光谱得到角度解集合;使用BFGS算法,搜寻最短脉冲锁模所对应的光谱的角度解,并基于此产生控制信号,实现自动锁模;进入光谱监测模式,若监测到失锁,最大调整角度步长为Smax,初始调整角度步长为0.2°,执行自适应恢复算法;若成功恢复锁模,则转到光谱监测模式,否则执行所述自适应恢复算法;若调整步长小于Smax,则执行自适应恢复算法;否则,重新训练网络。解决了基于非线性偏振旋转的超快光纤激光器无法快速锁模、容易失锁的问题。

    一种抗弯曲抗压的高双折射光子晶体光纤结构

    公开(公告)号:CN219435082U

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202221766582.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本实用新型提供一种抗弯曲抗压的高双折射光子晶体光纤结构,其内部结构是以二氧化硅为基底,然后设计出含有多种椭圆形空气孔和多种圆形空气孔形空气孔的结构。在基底的横截面上的分布是:第一层的空气孔是上下左右对称,最大的椭圆形空气孔;其次是相同半径的小圆形空气孔形成的空气孔,圆形空气孔由内及外的排列不同,内四排是无错动排列和外六排是错动排列方式,在最外层的圆形空气孔和最大椭圆形空气孔之间有一排最小的圆形空气孔形空气孔;最内层是两种不同的椭圆形空气孔形排列不同的空气孔。最外层的大椭圆形空气孔孔设计是有利于减少光纤在受拉和受压产生应变力而带来内部结构的变形,内层两种椭圆形空气孔形的排列实现高双折射特性。

    一种高双折射低损耗大负色散光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN219245801U

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202320136545.X

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种高双折射低损耗大负色散光子晶体光纤,属于光纤技术领域,包括包层和纤芯,基底材料为二氧化硅,光纤的包层含有整体呈八边形排列的空气孔。空气孔包含处在模型偏外部几层的圆形空气孔和处在模型内部区域的三种类型椭圆形空气孔,整体结构呈现上下左右对称;光纤上半部分前四行为圆形空气孔,其中第四行中间一个圆形孔被两个相同且对称的细长椭圆形孔所替换;中间部分三行是从左到右排布的十列圆形空气孔,其中的部分圆形孔分别被两个小椭圆和两个大椭圆空气孔所替换;本发明有较高的双折射系数、较低的限制性损耗和较大的负色散等优点,且结构简单、易实现,非常适用在光通信和光纤传感等领域。

    一种新型结构高双折射的光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN219435083U

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202221870528.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本实用新型提供有一种新型结构高双折射的光子晶体光纤,光纤基底材料为二氧化硅。该光纤的包层中含一圈正六边形空气孔,十一层椭圆空气孔,两层大圆空气孔,排列方式成上下对称分布。空气孔包含正六边形空气孔,呈正六边形分布。光纤上半部分为椭圆空气孔和圆空气孔排列形成,其中大圆气孔在第五层排列。上方部分第六层中心两端分别有两个小圆空气孔,远离纤芯两侧小椭圆空气孔。中心一层中心为大椭圆空气孔,两端为小椭圆空气孔,两侧相邻两个小椭圆空气孔之间的间距相等。本实用新型的光子晶体光纤具有高双折射性能,应用本实用新型可以大大提高光信号的传输距离,有效降低光纤损耗,使光信号不易变形失真,使光被传输的更加稳定。

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