单模有源纤芯外腔耦合多模有源纤芯超亮度单模激光器

    公开(公告)号:CN101764344B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010034163.3

    申请日:2010-01-13

    Abstract: 一种单模有源纤芯外腔耦合多模有源纤芯超亮度单模激光器,属于高功率光纤激光器领域,它包括泵浦源、双包层有源光纤;双包层有源光纤包括一个单模有源掺稀土纤芯(4)、一个多模有源掺稀土纤芯(6)、内包层(2)与外包层(3);在双包层有源光纤的未镀对应激光波长的高反射膜(8)的一端放置一个衍射光学元件,衍射光学元件由第一分束器(91)、第二分束器(92)与合束器(93)三部分构成;该衍射光学元件的工作波长为对应激光波长。该发明实现了单模有源掺稀土纤芯与多模有源掺稀土纤芯之间的外腔耦合,降低了单模有源掺稀土纤芯与多模有源掺稀土纤芯表面之间的距离要求,降低了工艺难度,具有成品率高,高效率的泵浦等优点。

    高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的滑轮装置

    公开(公告)号:CN102183865A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110104867.8

    申请日:2011-04-26

    Abstract: 高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的滑轮装置,属于高功率窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤放大器领域,克服现有装置工艺复杂、光纤不能再使用、光纤伸缩小等缺点。该装置的椭圆锥管(4)的大口端的椭圆长轴两端分别与第一、二钢丝绳(51、52)的一端固定连接,第一、二钢丝绳的另一端分别通过第一、二定滑轮(21、22)与质量大球(61)固定连接。椭圆锥管(4)大口端的椭圆短轴两端分别通过第三、四钢丝绳(53、54)与第一、二质量小球(62、63)固定连接,且第三、四钢丝绳(53、54)均与水平面垂直。该滑轮装置的结构简易,加工工艺简单,提高了螺旋粘贴在椭圆锥管外侧壁上的掺稀土光纤(7)受激布里渊散射阈值。

    用光纤实现的斜光纤光栅显示屏

    公开(公告)号:CN102129819A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110025645.7

    申请日:2011-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的斜光纤光栅显示屏,涉及一种光纤实现的显示屏。应用于高亮度,彩色,高分辨率显示领域。克服了目前在高质量显示屏存在的问题,成本高、分辨率低、亮度低。该显示屏结构的信号激光源的光信号从多模光纤的一端输入;每一斜光纤光栅反射对应一个波长的信号光至光纤侧面输出,N个这样的斜光纤光栅反射N个对应波长的光信号,实现了N个像素点的显示屏功能。N为显示屏像素点的数量,N=100~300000000的整数,排布成10~30000*10~10000阵列。所用激光器为输出N个波长的激光器,激光器输出的N个波长与第一至第N斜光纤光栅的中心波长一一对应。

    微型谐振腔体结构的多波长光纤激光器

    公开(公告)号:CN102074881A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594998.4

    申请日:2010-12-20

    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。

    微型谐振腔体结构的单模光纤激光器

    公开(公告)号:CN102074880A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594978.7

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种微型谐振腔体结构的单模光纤激光器,涉及光纤通信和高功率高光束质量要求的领域。本发明所要解决的技术问题是克服目前光纤激光器的结构要么过于复杂,或者功率难以增长,又或是激光的特性达不到要求。该激光器包括,光纤,光栅,以及泵浦源;本发明是在光纤内设置微型谐振腔体(4),微型谐振腔体(4)的形状是圆环及与圆环相切的切线或矩形,其位置在纤芯内或包层与纤芯的结合处。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,从而产生出微型谐振腔体(4)的结构。该发明主要用于光纤通信及工业加工。

    大功率多波段单芯光纤放大器

    公开(公告)号:CN101876773A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910241615.2

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 一种大功率多波段单芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光纤技术领域。该放大器包括:第一泵浦光(1)、信号光(2)和有源光纤(3):有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。本发明克服了现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号光的缺点。相对于现有的实现多波段信号光放大器件,本发明具有结构更加紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于采用单芯结构,这种多波段光纤放大器与普通光纤容易连接。

    大功率多波段多层掺稀土离子环芯激光器

    公开(公告)号:CN101771233A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010034347.X

    申请日:2010-01-18

    Abstract: 一种大功率多波段多层掺稀土离子环芯激光器,属于大功率光纤激光器、特种光纤领域。采用的有源光纤是N层掺稀土离子环芯光纤,2≤N≤10;写入的对应激射波长的反射系数大于等于99%的光栅,或在有源光纤端面上镀的对应激射波长的反射系数大于等于99%的反射膜,与写入的对应激射波长的反射系数为4%~95%的光栅,或在有源光纤端面上镀的对应激射波长的反射系数为4%~95%的反射膜以及两者之间的有源光纤构成谐振腔;泵浦源输出光耦合进有源光纤,产生的多波段激光从谐振腔输出端输出。本发明的激光器能同时产生波长范围超过100nm的多波段激光。本发明的激光器具有结构紧凑、高泵浦效率、低插入损耗、高可靠性等优点。

    用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置

    公开(公告)号:CN101718904A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910238723.4

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置,属于光纤激光器、光纤放大器、光纤光栅技术领域。此多维调节装置包括开口盒1、弹簧钢螺纹管2、2~50个调节螺丝;将光纤光栅或光纤放置于弹簧钢螺纹管2内侧面上的螺旋槽中,弹簧钢螺纹管2一端放置在开口盒1内的底面上,弹簧钢螺纹管的外侧面与开口盒1的内壁相切,并为动配合;2~50个调节螺丝连接在开口盒1壁上的2~50个螺纹孔中;调节2~50个调节螺丝中的一部分或全部,使之对弹簧钢螺纹管2外侧面施加力,实现对光纤光栅或光纤的受激布里渊散射多维调节的目的。该装置不破坏光纤或光栅,开口盒内注水时,对光纤光栅或光纤冷却,具有多维调节的优点。

    Y型腔全光纤跳频毫米波生成装置

    公开(公告)号:CN101714739A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910238435.9

    申请日:2009-11-20

    Abstract: Y型腔全光纤跳频毫米波生成装置,涉及光纤通信、毫米波光学生成技术领域,宽带光栅(2)两端分别接泵浦源(1)和有源光纤(3),有源光纤(3)另一端口接1×2耦合器(4)输入端,1×2耦合器(4)两个输出端口分别接窄带光纤光栅(6)和1×N光开关(5)的光输入端口,1×N光开关(5)的N个通道端口分别接第一或二…或N窄带光纤光栅(71)(72)…(7N),使用一个(N+1)×1耦合器(8)将窄带光纤光栅(6)和第一至第N窄带光纤光栅的输出端耦合为一路,(N+1)×1耦合器(8)输出端口接光电探测器(9),选择光开关状态,组成Y型腔胡两个线型谐振腔激射出的激光在光电探测器处差频,产生跳频毫米波。

    基于三角形谱光纤光栅直接调制直接检波生成毫米波装置

    公开(公告)号:CN101738817B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN200910241944.7

    申请日:2009-12-16

    Abstract: 基于三角形谱光纤光栅直接调制直接检波生成毫米波装置,涉及光纤通信、毫米波光学生成技术领域。激光器(1)的输出端接强度调制器(2)的光输入端,毫米波本振源(3)的输出端接强度调制器(2)的电调制端,强度调制器(2)的光输出端接三角形谱光纤光栅(4)的一端,三角形谱光纤光栅(4)的另一端接光电探测器(5),由强度调制器(2)输出的双边带调制信号含有左右两个边带,经过三角形谱光纤光栅(4)后,其中一个边带经历较大衰减被抑制,由三角形谱光纤光栅(4)输出的信号为单边带调制信号,最后在光电探测器处差频得到不受色散影响的毫米波信号。

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