基于光纤环微波光子滤波器的传感解调装置和方法

    公开(公告)号:CN102636198B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210145542.9

    申请日:2012-05-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于光纤环微波光子滤波器的传感解调装置和方法,涉及一种光纤环微波光子滤波器。传感解调装置设有激光二极管、电光调制器、光纤放大器、扫频射频信号源、3-dB四端口光纤耦合器、三端口光环形器、啁啾布拉格光纤光栅、光电探测器和电功率计。采用光纤环微波光子滤波器结构,利用其对一定频率的电信号的滤波作用,将啁啾布拉格光纤光栅的波长漂移量转换为电信号的强度变化量,将波长信息解调出来。光纤环微波光子滤波器采用非相干滤波器结构,将光纤光栅的波长变化量转化为调制电信号的功率变化量,对调制的电信号进行功率检测,由于所需电信号处理芯片较为成熟,因而大大降低了解调系统的成本和复杂度。

    一种白光激光模组
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103457147A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310417932.1

    申请日:2013-09-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种白光激光模组,涉及一种激光模组。设有绿光Pr:YLF固体激光器、蓝光半导体激光器、红光Pr:YLF固体激光器、蓝绿双色镜、红绿双色镜、聚焦透镜和光纤;蓝光半导体激光器垂直设于绿光Pr:YLF固体激光器的左上方处,红光Pr:YLF固体激光器设于蓝光半导体激光器左侧;蓝绿双色镜设于蓝光与绿光光束的交汇处,用于将蓝光垂直反射使得蓝光与绿光在同一方向上;红绿双色镜设于红光与绿光光束的交汇处,用于将红光垂直反射使得红光与绿光在同一方向上;10倍物镜作为聚焦透镜设于三束光合成的出射端即红绿双色镜的左端;光纤设于聚焦透镜的焦点位置,使得三束光耦合进光纤中。

    基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN102306895B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110237225.5

    申请日:2011-08-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器,涉及一种激光器。设有石墨烯被动Q开关、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、后反射光纤布拉格光栅列、对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅和泵浦源;所述对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、后反射光纤布拉格光栅列、石墨烯被动Q开关和对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅依次相连接。

    基于光纤环微波光子滤波器的传感解调装置和方法

    公开(公告)号:CN102636198A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210145542.9

    申请日:2012-05-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于光纤环微波光子滤波器的传感解调装置和方法,涉及一种光纤环微波光子滤波器。传感解调装置设有激光二极管、电光调制器、光纤放大器、扫频射频信号源、3-dB四端口光纤耦合器、三端口光环形器、啁啾布拉格光纤光栅、光电探测器和电功率计。采用光纤环微波光子滤波器结构,利用其对一定频率的电信号的滤波作用,将啁啾布拉格光纤光栅的波长漂移量转换为电信号的强度变化量,将波长信息解调出来。光纤环微波光子滤波器采用非相干滤波器结构,将光纤光栅的波长变化量转化为调制电信号的功率变化量,对调制的电信号进行功率检测,由于所需电信号处理芯片较为成熟,因而大大降低了解调系统的成本和复杂度。

    带输出波导的圆形微腔激光器

    公开(公告)号:CN102013620B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010541952.6

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 车凯军 蔡志平

    Abstract: 带输出波导的圆形微腔激光器,涉及一种激光器。设有衬底、谐振腔和输出波导,谐振腔和输出波导制作在衬底上,输出波导与谐振腔耦合连接,谐振腔和输出波导侧面由绝缘层和p型金属电极层包裹;谐振腔设有上下限制层、有源层,下限制层生长在衬底上,有源层生长在下限制层上,上限制层生长在有源层上。由于带有1~4个输出波导,形成4种耦合连接方式,能实现低阈值圆形微腔激光器的耦合输出,以及与其它光电子器件的芯片互连。由于侧面由绝缘层和电极层包裹,可限制谐振腔光场,克服空气限制的微腔激光器因限制侧面粗糙带来的损耗较大,及消逝波延申场占据空间较大和易受临近环境干扰等不利因素,同时实现圆形微腔激光器的端口输出。

    带锁定功能的激光电源过流保护电路

    公开(公告)号:CN101777760A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010120860.0

    申请日:2010-03-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 带锁定功能的激光电源过流保护电路,涉及一种电源过流保护电。设有电流取样转换电路、保护电流额定值设定器、比较控制电路、功能变换电路和回路电流调整管。电流取样转换电路输出端和保护电流额定值设定器输出端接比较控制电路输入端,比较控制电路的比较结果控制信号输出端接功能变换电路输入端,功能变换电路输出端接回路电流调整管,控制回路电流调整管实现整个回路非直接切断式的安全可靠的过流保护功能。可有效实现激光电源驱动电流的过流保护功能,又能在过流时将驱动电流锁定在设定的额定值上,实现激光电源过流保护电路的锁定功能,避免通常的过流保护电路中直接切断驱动电流所带来的不便。

    激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器

    公开(公告)号:CN100336273C

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200510078717.9

    申请日:2005-06-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器,涉及一种激光器,尤其是涉及一种激光二极管端面泵浦平凸非稳腔Nd:YAP 1080nm激光器。提供一种性能较好、输出稳定性较高,输出功率较大的激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器。设有光纤耦合输出的803nm连续激光二极管;耦合光纤输入端接激光二极管输出端;输入镜输入端接耦合光纤输出端;激光晶体输入端面接输入镜,激光输出凸腔镜设于激光晶体输出端。采用LD大模式直接耦合进晶体进行泵浦,将LD发光面紧贴增益介质,使LD输出光束在未发散之前被增益介质吸收,可充分利用泵浦功率,激光器更紧凑。腔体设计有效补偿LD泵浦激光器热透镜效应,提高激光器性能和输出稳定性。

    1052nm连续波瓦级Nd:YAG全固体激光器

    公开(公告)号:CN1332481C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510078731.9

    申请日:2005-06-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 1052nm连续波瓦级Nd:YAG全固体激光器,涉及一种固体激光器,提供一种1052nm连续波瓦级Nd:YAG全固体激光器。设有光纤耦合输出的808nm连续激光二极管;耦合光纤输入端接激光二极管;耦合透镜组输入端接耦合光纤输出端;激光输入腔镜设于耦合透镜组输出端;带温控装置的Nd:YAP激光晶体输入端面接激光输入腔镜;激光输入腔镜放置于Nd:YAP激光晶体的输出端,作为激光器的输出腔镜。通过特殊的腔体设计,在Nd:YAG激光晶体中首次实现了808nm LD泵浦1052nm新波长的激光连续运转,而且输出功率达3W。

    一种制备低损耗高强度锥形光纤的装置和方法

    公开(公告)号:CN112748495A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110153066.4

    申请日:2021-02-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 公开了一种制备低损耗高强度锥形光纤的装置,包括火焰产生装置和拉锥设备,拉锥设备包括相背而行的两光纤固定装置,火焰产生装置可位移地设置于两光纤固定装置之间,火焰产生装置的喷口为沿光纤长度方向的条形喷口。还公开了利用上述装置制备锥形光纤的方法,将待拉锥的小纤芯单模光纤固定于两光纤固定装置上,通过可位移的火焰产生装置的长条形喷口产生的火焰加热预热软化待拉锥的小纤芯单模光纤,通过第一步进电机在移动的火焰下熔融的同时反向拉伸光纤,使之成为锥形光纤。通过上述装置和方法可以拉制出一种更低损耗、高强度、长锥区结构的锥光纤,大幅度降低锥区的导光损耗。

    一种高品质因子回音壁模微球腔的制备方法

    公开(公告)号:CN106772721B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201611174648.6

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高品质因子回音壁模微球腔的制备方法,涉及光学谐振腔。包括以下步骤:1)将毫米级石英玻璃棒固定在旋转电机上;2)将毫米级石英玻璃棒顶端用CO2激光器剥蚀至所需微球腔大小的尺度,得微米级石英玻璃棒;3)用CO2激光器烧蚀掉微米级石英玻璃棒顶端多余的长度,再加热微米级石英玻璃棒,得原始回音壁模微腔;4)提高CO2激光器的输出功率,短时间灼烧原始回音壁模微腔,受热的微腔在表面张力的作用下自然形成球状,得到高品质因子回音壁模微球腔。可得到柱上微球腔,稳定性更好;可制备尺寸为190~700μm的微球腔,且品质因子高达108以上。

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