一种被动相位锁定的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102361213A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110345221.9

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 一种被动相位锁定的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于工业、军事等领域。解决了已有激光器的输出频带宽、输出功率难提升、制作难度大,成本高,结构复杂。该光纤激光器包括由泵浦源、波分复用器、耦合器、有源单模光纤、光纤光栅构成的N个线性腔。每个线性腔的泵浦源输出端与波分复用器的第一端口连接,波分复用器的第二端口与耦合器的第一端口连接,耦合器的第三端口经有源单模光纤与光纤光栅连接。按顺序相邻线性腔的波分复用器的第三端口连接。第N耦合器的第二端口与第一耦合器的第二端口连接,第N耦合器的第四端口与第一耦合器的第四端口连接。按顺序相邻线性腔的耦合器的第二端口连接,耦合器的第四端口连接。

    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。

    一种双包层光纤侧面泵浦耦合体光栅及其实现方法

    公开(公告)号:CN101042514A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200610169808.8

    申请日:2006-12-29

    Abstract: 一种双包层光纤侧面泵浦耦合体光栅具有如下结构特征:在双包层光纤的内包层表面存在一排长度与LD阵列慢轴的长度一致的一组结构相同的相互平行、紧密排列的等腰三角横槽,等腰三角横槽坡面角α不小于,等腰三角横槽宽度H等于。其实现方法包括去除外包层、对内包层为加工方式的刻蚀,以及对等腰三角横槽的抛光和镀介质膜处理,形成内包层耦合体光栅。高功率LD阵列输出的激光垂直穿过光纤射到内包层耦合体光栅上可简单经济地将泵浦光直接耦合进双包层光纤的内包层,是一种高效的高功率泵浦结构。

    实现状态可控被动锁模光纤激光器的装置

    公开(公告)号:CN119401202A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411491238.9

    申请日:2024-10-24

    Inventor: 王春灿 王鹏

    Abstract: 本发明提供一种实现状态可控被动锁模光纤激光器的装置,属于被动锁模光纤激光器技术领域,针对环形腔锁模光纤激光器,通过光电探测器与射频放大器把部分腔内光信号转换为与光信号强度变化相关的射频信号,射频信号与腔内光信号传输方向一致,并且利用电光强度调制器对输入光信号进行同步调制。通过控制电路调整保偏可调光衰减器和电光强度调制器的直流偏置电压,实现激光器状态的精确可控。本发明基于被动锁模光纤激光器实现状态精确控制,需要设定的控制参数主要为泵浦激光器的光功率、光电强度调制器的偏置直流电压及保偏可调光衰减器的衰减值,都可通过电控电路精确设定;与主动锁模光纤激光器相比,省去了外加射频信号源,简化了激光器结构。

    一种超高带宽的准全光纤放大器

    公开(公告)号:CN113991402A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111270361.4

    申请日:2021-10-29

    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。

    基于波分复用和微波光子技术的干涉型光纤振动传感系统

    公开(公告)号:CN110672137B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910992736.4

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于波分复用和微波光子技术的干涉型光纤振动传感系统。系统主要包括:双波长光源、波分复用器件、光纤干涉仪、光电探测器和微波相位检测单元。本发明通过利用波分复用技术将双波长光源产生的两个波长(频率)分量进行解复用,使其分别沿着光纤干涉仪的参考臂和传感臂传输,其中传感臂信号的相位受待测振动信号影响而变化,与参考臂传输的光信号合路后,一起输入到光电探测器,从而拍频产生微波信号。该过程将待测振动信号导致的相位变化映射为光子生成微波信号的相位变化,因此通过检测该微波信号的相位变化即可解调出待测振动信息。本发明结构简单,同时利用波分复用和微波光子技术,提高了光纤振动传感系统的精度和动态范围。

    一种基于分层掺杂的空气孔少模增益均衡光纤

    公开(公告)号:CN112099129A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011013408.4

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于分层掺杂的空气孔少模增益均衡光纤,属于光纤通信、特种光纤、光纤激光器等领域。利用中心空气孔和纤芯分层掺杂设计相结合的方案,抑制部分高阶模产生的同时使得光纤中不同模式的模场分布得以调控,有效降低了各传输模式之间的增益差值,实现了良好的增益均衡特性。通过掺铝/锗或氟以实现纤芯折射率的匹配,同时对纤芯半径、折射率分布等进行适当的选择,可实现模式间较大的有效折射率差,降低芯间串扰,有利于其广泛应用。

    一种基于高非线性双芯光纤的可饱和吸收镜

    公开(公告)号:CN108988116A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810857469.5

    申请日:2018-07-31

    Inventor: 王春灿 李婧

    Abstract: 本发明提供了一种基于高非线性双芯光纤的可饱和吸收镜。包括:单模光纤、高非线性双芯光纤和反射镜;单模光纤包括单模光纤的纤芯(A1)和包裹在单模光纤纤芯外的包层(A2);高非线性双芯光纤包括非线性双芯光纤的两个纤芯(B1)、纤芯(B2)和包裹在两个所述纤芯外的一个包层(B3);光信号通过单模光纤耦合注入纤芯(B1),光信号在高非线性双芯光纤的另外一端由反射镜反射,沿入射纤芯方向反向传输,并从单模光纤输出。本发明通过采用高非线性双芯光纤,增大光信号在腔内的非线性相移,减小体积以增强结构的紧凑性,并且通过可调整的非线性双芯光纤的纤芯距离可以调整饱和功率,在较高的功率损伤阈值的情况下,增加激光器的工作稳定性。

    基于闪耀光纤光栅的上下话路器

    公开(公告)号:CN102608711A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210103983.2

    申请日:2012-04-10

    Abstract: 基于闪耀光纤光栅的上下话路器,涉及一种光上下话路器,适用于光纤通信、波分复用、光器件领域。解决了目前的光上下话路器面临结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大,不同波长信道的隔离度差的问题。该上下话路器包括光敏光纤(9),第一至第N上话路光敏光纤(81、82、83、……、8N),第一至第N下话路光纤(71、72、73、……、7N),分别以紫外光刻写在第一至第N上话路光敏光纤(81、82、83、……、8N)上的第一至第N上话路闪耀光纤光栅(61、62、63、……、6N),依次刻写在光敏光纤(9)上的第一至第N下话路闪耀光纤光栅(51、52、53、……、5N);1端口(1)为下话路输入端口;2端口(2)上话路的输出端口。

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