一种多波长光纤激光器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102570255A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110453319.6

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 一种多波长光纤激光器,涉及一种激光器,适用于光纤通信及传感领域。解决了目前多波长光纤激光器的多波长输出稳定性差,输出各个波长的可调节能力差的问题。第一耦合器的第一端(311)接第一波分复用器(51)的第二端口,第一波分复用器(51)的第一端口接第一泵浦源(41),第一波分复用器(51)的第三端口接第一有源单模光纤(11)的一端,第一有源单模光纤(11)的另一端接第一耦合器的第三端(313),构成第一单波长激光器,依此类推,将第一至第N单波长激光器串联成多波长激光器。分别刻写在第一至第N耦合器上的第一至第N光纤光栅(21、22、……、2N)的反射波长均不相同,且反射带宽均无重叠部分。

    基于光纤耦合器熔锥光栅的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102544997A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110453893.1

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 基于光纤耦合器熔锥光栅的光纤激光器,涉及一种激光器,适用于光纤通信领域。解决了线性腔激光器温度稳定性差,增加温控装置会增加成本,环形腔激光器需要环形器,价格昂贵的问题。该激光器的第一泵浦源(41)接第一波分复用器(51)的第一端口,第一波分复用器(51)的第二端口接耦合器的第1端口(31),第一波分复用器(51)的第三端口接第一有源单模光纤(11)的一端,第一有源单模光纤(11)的另一端接耦合器的第三端口(33),激光信号从耦合器的第四端口(34)输出;刻写在耦合器熔锥区的第一光纤光栅(21)的长度小于耦合器熔锥区的长度,并且在耦合器熔锥区的两端均有未刻光栅的区域。

    带有聚光层结构的光纤放大器

    公开(公告)号:CN102255228B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201110118593.8

    申请日:2011-05-09

    Abstract: 本发明公开了带有聚光层结构的光纤放大器,涉及通信和大功率激光放大领域。该光纤放大器包括光纤(4)和泵浦源(5),其中光纤(4)由纤芯(1)、包层(2)和聚光层(3)构成。聚光层(3)的截面是以光纤的包层外圆的内接正N边形或包层(2)内与光纤同心正N边形的边长为长轴的椭圆;N为4~8的整数。纤芯(1)的折射率为1.4~1.8,包层(2)的折射率为1.3~1.7,聚光层(3)的折射率为1.5~1.9。纤芯(1)的直径为5μm~8μm,光纤外半径为62.5μm~100μm。采用侧面泵浦方式。解决了光纤侧面泵浦的点接入方法存在的机械加工带来的机械损伤问题和高光功率密度带来的光损伤问题。

    通过改变包层折射率分布的大有效面积单模光纤放大器

    公开(公告)号:CN102185238B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201110082089.7

    申请日:2011-04-01

    Abstract: 本发明公开了通过改变包层折射率分布的大有效面积单模光纤放大器,适用于光纤通信领域。为了克服已有的光纤放大器在单模和大功率不能兼得的问题,通过改变放大器中光纤的包层折射率分布情况,以达到改变纤芯中传输激光模式,实现单模情况下的大模场面积信号放大。具体实施为用氢氟酸溶液腐蚀掉光纤的包层(2),以折射率大于包层(2)的折射率小于纤芯(1)的折射率的石英填充,形成填充区(4)。填充区的形状为D形、环形、矩形和螺旋式缠绕。该光纤放大器用于光纤通信中激光信号的大功率放大。

    大模场面积单模菊花纤芯分布光纤及其制作方法

    公开(公告)号:CN102305958A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110256559.7

    申请日:2011-09-01

    Abstract: 大模场面积单模菊花纤芯分布光纤及其制作方法,属于大功率宽带光纤放大器、激光器、特种光纤领域。克服了现有大模场单模光纤批量生产成品率低以及分块包层光纤芯层直径有限等缺陷。该光纤内包层围绕圆形纤芯均匀分布N个相同半径与弧度的扇形纤芯,N个扇形纤芯分别记为第一扇形纤芯至第N扇形纤芯,3≤N≤32整数;该制作方法包括以下步骤:选择两根相同掺稀土离子类型的光纤预制棒;将这两根光纤预制棒的包层去掉,只剩下芯区;将一根光纤预制棒拉制成圆形细棒;将另一根光纤预制棒处理成N个相同半径与弧度的扇形细棒;将上述的圆形细棒和N个扇形细棒组织起来,套上石英管,空隙处用细石英棒填充;拉制成大模场面积单模菊花纤芯分布光纤。

    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:CN101764344A

    公开(公告)日:2010-06-30

    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。

    一种激光二极管列阵/面阵的尾纤耦合输出装置

    公开(公告)号:CN101435918B

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200810227413.8

    申请日:2008-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种激光二极管列阵/面阵的尾纤耦合输出装置,涉及半导体激光器光束整形和耦合。用于制造高效大功率尾纤输出激光二极管列阵或面阵。带快轴准直的激光二极管列阵或面阵的发光面紧贴输入端面为长条形的光纤锥形体或输入端面为正方形的光纤锥形体的输入端面;输入端面为长条形的光纤锥形体或输入端面为正方形的光纤锥形体的末端分别位于第一个抛物面反射镜或第二个抛物面反射镜的焦点上;第一个抛物面反射镜或第二个抛物面反射镜分别位于第一个球形聚焦透镜或第二个球形聚焦透镜一侧的焦距上;单模光纤或双包层光纤分别位于第一个球形聚焦透镜或第二个球形聚焦透镜另一侧的焦距上。

    含银偏振玻璃的制备方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101544463A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910081882.8

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 一种含银偏振玻璃的制备方法,属于光纤通信、光电显示领域。在制备含银偏振玻璃时,首先,在玻璃片上喷涂一层SiO2,经切割研磨后,通过光学掩模和光刻使其表面出现微槽。光刻凹槽的宽度及间隔由均匀相位掩模板决定,然后,对微槽进行喷涂附着卤化银,最后,利用等离子技术制作一层SiO2玻璃材料,将微槽覆盖,再次研磨得到含银偏振玻璃。本发明不同于以往常见的溶胶-凝胶含银偏振玻璃的制作方法,工艺流程容易控制,产品的工作性能稳定,生产周期较短,而且采用研磨抛光、刻槽以及银粒子喷涂附着技术,不仅实现简便,更能达到比较高的几何精度。总体而言,本发明简单实用,易于实现,具有较强的可重复性和灵活性。

    线型腔单偏振双波长光纤光栅激光器的实现方法

    公开(公告)号:CN100481657C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200710176169.2

    申请日:2007-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种线型腔单偏振双波长光纤光栅激光器的实现方法,即在适当选择的有源光纤上接入保偏光纤光栅及两个宽带光纤光栅,宽带光栅的反射谱互相隔开,两个光栅反射峰分别对准保偏光纤光栅的一个反射峰,每个光栅只与保偏光纤光栅的一个偏振态的反射峰构成谐振腔,因此不会构成谐振腔,每个腔是独立的,在线型腔输出端会输出稳定的单偏振的双波长激光。与通常的双波长激光器相比,本发明更容易实现稳定的单偏振态输出,使有源光纤长度等特性的不一致不会引起单偏振双波长激光器的实质性影响。本发明受环境影响小,可靠性高,成本低,结构紧凑,实用性强,具有更高的性价比。

    锥形耦合长周期光纤光栅及其制作方法

    公开(公告)号:CN101393301A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810226294.4

    申请日:2008-11-12

    Abstract: 一种锥形耦合长周期光纤光栅及其制作方法,适用于光纤通信、传感、微波光子等领域。该方法是将光纤(7)的一端固定在移动装置(1)上,另一端经定滑轮(5)固定在重物(6)上,光纤支撑在左光纤夹持V型槽(21)和右光纤夹持V型槽(22)中,重物使光纤处于拉直状态后,夹持在左右两个光纤夹持V型槽中;剥除光纤夹持V型槽间光纤的涂覆层;利用上下加热装置(31)和(32)对涂覆层剥除部位加热至熔融温度;使移动平台(4)带动左光纤夹持V型槽对光纤拉锥,完成后,移动装置使光纤移动一个周期;重复拉锥步骤,实现多次拉锥制作出锥形耦合长周期光纤光栅。锥形耦合长周期光纤光栅是由周期性的锥形耦合区域组成。

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