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公开(公告)号:CN110233411A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910456780.3
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种可跨波段输出的激光器,增益介质对输入光波进行功率放大以及频谱展宽部件对输入光波进行频谱展宽,得到目标光波,并将目标光波发送给光波提取部件;光波提取部件从目标光波中提取光波提取部件所属的激光输出组件对应的预定波长的光波,并将提取得到的光波发送给分光部件;分光部件将接收的光波进行分光处理,将得到的部分光波作为分光部件所属的激光输出组件的输出光波,将剩余的光波发送给其他激光输出组件。本发明实施例提供一种可跨波段输出的激光器输入光波在同一谐振腔内定向转换,多个激光输出组件对输入光波分别进行处理,得到不同波段的光波,使得同一激光器输出多种不同波段的光波。
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公开(公告)号:CN109616860A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910111673.7
申请日:2019-02-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请公开了一种光纤放大器,涉及放大器技术领域,本申请所述的光纤放大器包括:光纤放大器本体,和与光纤放大器本体的输入端连接的波形整形器;所述波形整形器,用于降低输入所述光纤放大器本体的光脉冲的上升沿的高度。本申请提供的一种光纤放大器,可以补偿光脉冲在放大过程中产生的畸变,提升光纤放大器的输出光脉冲质量。
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公开(公告)号:CN103553319A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310471362.4
申请日:2013-10-10
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 魏淮
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01869
Abstract: 本发明属于光纤技术领域,特别涉及一种使用纳米自组装技术制作稀土掺杂光纤的方法。本发明方法利用纳米组装技术使得稀土离子在光纤中得以均匀分布,减小因离子分布不均而带来的猝灭、散射导致的激光效率降低。本发明方法通过采用纳米结构组装技术在凝聚时使得稀土离子和SiO2构成均匀有序结构,从而实现高掺杂浓度情况下的稀土离子均匀分布。有利于高浓度掺杂光纤的制作。
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公开(公告)号:CN101041550A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200610169729.7
申请日:2006-12-28
Applicant: 北京交通大学
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01815 , C03B2207/46 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种低温气体制冷提高MCVD沉积效率与质量的方法和装置,尤其适用于掺杂光纤制作中疏松层的沉积过程,提高疏松层质量。该方法先对制冷气体进行低温冷却,然后使冷气通过喷气吹冷装置给MCVD沉积过程中的沉积管加热反应区下游降温,从而改变管内反应产生物颗粒的沉积附着过程,提高沉积效率,同时改善生成物颗粒附着层的质量。本发明中还包含了制冷气体的冷却降温装置。使用本发明可以提高光纤预制棒生产效率和质量,特别是有利于提高用于制作光纤激光器和放大器的掺杂光纤的质量。
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公开(公告)号:CN101038353A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200610169811.X
申请日:2006-12-29
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 高功率包层泵浦单模输出多芯光纤结构特点是包层内存在多个相互平行的结构一致的增益介质纤芯,增益介质纤芯按照均匀格点或非均匀格点方式排列,相邻增益介质纤芯间间距为纤芯直径三倍到10倍。制作方式分备料、拉制成芯棒、低真空制作预制棒和拉丝塔拉丝等五个步骤。该光纤在大包层内多个纤芯平行排列的结构,为提高泵浦光的利用率提供了便利。另一方面,也为振荡器的注入锁定提供了基础。由于每个纤芯单模输出相互相干,本发明在一定范围内可大大突破目前大功率光纤激光器激光输出的功率水平。由于大包层内可以将数根甚至数百根纤芯这样平行排列,不只是输出更大的功率,还可有效地增大模场半径,减小输出激光的发散角,使输出方向性更好。
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公开(公告)号:CN207752175U
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201820173846.9
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本实用新型提供了一种带有螺旋沟槽的侧发光光纤,所述侧发光光纤由柱形纤芯外圆周裹包层组成,所述包层上设有深入该包层内部的螺旋沟槽,所述螺旋沟槽的内部宽度小于其外部宽度,即螺旋沟槽内窄外宽。本实用新型所述的螺旋沟槽位于光纤包层表面并深入包层内部,以螺旋方式环绕光纤轴线、重复沟槽截面,螺旋沟槽截面表现为内窄外宽的形状;本实用新型所述的侧发光光纤与现有的成纤后局部改造方法相比,由于螺旋沟槽环布于光纤表面,其导致的侧面发光分布均匀、发光效率高、设计性好;本实用新型所述的螺旋沟槽还能对侧面出射的光束方向产生约束作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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