一种单频窄线宽绿光激光器

    公开(公告)号:CN105244738A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510673568.4

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种单频窄线宽绿光激光器,包括1064nm波段单频窄线宽环形腔掺镱光纤激光器(100),保偏掺镱光纤放大器(20)及基于周期极化反转铌酸锂(PPLN)光波导的倍频系统(30),1064nm波段单频窄线宽环形腔掺镱光纤激光器(100)输出的激光经保偏掺镱光纤放大器(20)放大后,通过光纤直接注入基于PPLN光波导的倍频系统(30)并倍频为532nm波段单频窄线宽绿光。本发明相比现有技术具有以下优点:采用1064nm波段单频窄线宽环形腔掺镱光纤激光器作为种子源,经保偏掺镱光纤放大器,由PPLN倍频晶体波导倍频获得高性能的单频窄线宽绿色激光,结构简单紧凑。

    窄线宽激光器线宽高精度测量系统

    公开(公告)号:CN103674497B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310732083.9

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄线宽激光器线宽高精度测量系统,包括第一光耦合器与第二光耦合器;第一光耦合器的a端口与待测激光光源相连,其b端口通过光电探测器与信号接收单元相连,其c端口通过隔离器与第二光耦合器的f端口相连,其d端口与第二光耦合器的e端口相连;第二光耦合器的g端口经光纤延迟线与反射面相连;由反射面外腔反馈而两次经过光纤延迟线的光经第二光耦合器的g端口与其f端口的光产生拍频信号,该拍频信号经第一光耦合器的b端口输出,并由光电探测器转换为电流信号,该电流信号由信号接收单元接收并获得相应的洛伦兹线形的光电流谱线;光电流谱线的半高宽即为待测激光光源的线宽。本发明结构简单、紧凑,易实现,成本低,精度高。

    基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统

    公开(公告)号:CN103344184B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310232542.7

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本发明测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。

    一种可同时测量温度和湿度的全光纤传感器

    公开(公告)号:CN104236602A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410502690.0

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种可同时测量温度和湿度的全光纤传感器,其特征是:全光纤传感器是将输入单模光纤与光敏光纤的一端通过错位熔接的方式进行连接,在光敏光纤的另一端端面上设置有反射银膜,在光敏光纤的纤芯中写入有光纤布拉格光栅;以输入单模光纤和端面镀有反射银膜的光敏光纤的错位熔接构成全光纤迈克尔逊模间干涉仪作为第一个传感探头;在光敏光纤的纤芯中写入光纤布拉格光栅构成第二个传感探头;构成全光纤迈克尔逊模间干涉仪与光纤布拉格光栅集成于一体的全光纤传感器。本发明将两个不同结构的传感探头集成于一体,实现了真正意义上对同一点的温度和湿度的同时测量。

    一种套嵌光纤光栅滤波器的制备方法

    公开(公告)号:CN103941329A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410143350.3

    申请日:2014-04-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种套嵌光纤光栅滤波器的制备方法,其特征是:以波长为248nm的氩离子紫外激光器在长周期光纤光栅的光栅写入区域采用相位掩膜法写入布拉格光纤光栅,获得套嵌光纤光栅滤波器。本发明套嵌光纤光栅滤波器的制备方法工艺简单,且所获得的滤波器具有高于40dB的消光比和小于1nm的滤波带宽且滤波中心波长可精确控制;通过对长周期光纤光栅的光栅写入区域进行分段写入不同反射中心波长的布拉格光纤光栅,可获得结构紧凑的套嵌光纤光栅多波长滤波器。

    一种基于光纤的磁镊探针
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102393450B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110220889.0

    申请日:2011-08-03

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的磁镊探针,其特征是:以表面具有磁芯层的光纤构成针芯,经光纤传输的光束可以从针芯的前端面射出;在针芯的外周由内向外依次设置内导热绝缘层、微螺旋线圈,外导热绝缘层和屏蔽层。本发明体积小、无须复杂散热结构、产生的磁场大小和方向可调、能灵活移动,实现对生物分子的俘获、操控以及光学操作的功能。

    一种基于光纤的磁镊探针
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102393450A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110220889.0

    申请日:2011-08-03

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的磁镊探针,其特征是:以表面具有磁芯层的光纤构成针芯,经光纤传输的光束可以从针芯的前端面射出;在针芯的外周由内向外依次设置内导热绝缘层、微螺旋线圈,外导热绝缘层和屏蔽层。本发明体积小、无须复杂散热结构、产生的磁场大小和方向可调、能灵活移动,实现对生物分子的俘获、操控以及光学操作的功能。

    一种平顶光斑调控方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114779486A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210409386.6

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种平顶光斑调控方法,包括以下步骤:激光光源输出光束后,经过单模光纤和准直透镜后光束进入散射体;散射体对接收到的光束进行调整;通过聚焦透镜将调整过的光束入射到多模光纤中,再通过物镜、聚焦透镜和CCD相机收集光束观察;观察随着散射体转动,入射角度的改变,出射光斑的变化,完成平顶光斑的调控。本发明以SMF到MMF耦合时的角度调制为基础,实现一种易操作的光斑调控方法;光束的模式分布随着偏置发射的角度或者发射方式的不同而实现调控,从而达到所需的最佳输出光场;同时该方法易于操作和实现,且成本极低,本发明在激光技术和光通信领域都存在着可行性的应用价值。

    基于低相干光纤微分干涉非接触测振的光声光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105424605B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510800199.0

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及白光干涉测量和气体光声光谱测量技术领域,具体为一种基于低相干光纤微分干涉非接触测振的光声光谱测量装置及方法,该装置包括:ASE光源、第一环形器、第二环形器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、延迟光纤、第一光纤接头、第二光纤接头、陶瓷套管、高灵敏度压力敏感膜片、具有PZT调制器的光纤光栅、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器、数据采集单元和计算机,本发明采用低相干光源,探测光光路为马赫曾德和赛格纳克混合干涉仪结构,利用三个探测器对返回光进行三路探测解调,具有对低频扰动不敏感,测量动态范围大,可实现光纤白光干涉的远距离非接触绝对幅值测量,光压振动干扰小、不易受电磁干扰等优点。

    一种基于干涉级数的高双折射光纤拍长测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN105675258B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610008795.X

    申请日:2016-01-04

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及高双折射光纤参数测量领域,具体为一种基于干涉级数的高双折射光纤拍长测量方法及测量装置。现有的拍长测量方法,计算结果依赖的测量参量均较多,导致计算结果误差较大。为解决上述问题,本发明提供一种基于干涉级数的高双折射光纤拍长测量方法及测量装置。测量方法步骤如下:A.测量待测高双折射光纤的长度L;B.搭建以高双折射光纤快轴和慢轴构成干涉光路相位差的干涉仪;C.获得干涉光谱,采集相邻两个极值的波长,计算出极值波长所对应的干涉级数N;D.根据拍长计算公式计算出不同极值波长下的拍长。本发明所述的测量方法,依赖参量少,测量误差小,测量精度高。本发明提供的测量装置,结构简单,易于实现。

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