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公开(公告)号:CN110308516A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910693864.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种基于少模光纤耦合器的模式转换及应用,采用两根少模光纤拉锥耦合,可以在输出端口实现模式转换。首先将两个少模光纤剥掉少许光纤涂覆层,不交叉对称平行放置于拉锥机的夹具上;然后将第一根光纤的输入抽头port1口输入基模LP01的光源,设置合适拉伸速度,可以实现两根光纤的弱耦合。对称的少模耦合器如果具有合适的锥区直径,高阶模可以被激发,并耦合到输出抽头port 3中,导致高纯度的高阶模产生。少模光纤耦合器(即TMF-OC)可以插入锁模光纤激光器中,将port1和port2连入激光器中,在实现基本锁模脉冲的情况下,可以在port3(output2)输出柱矢量高阶模光斑。
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公开(公告)号:CN107065065B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710137342.1
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法,借助于光纤熔接机,通过控制其电极放电如电流与时间和内嵌的旋转马达、扫描马达使光纤沿轴向形成周期性螺旋结构,从而制作出旋转长周期光纤光栅。通过改变马达的旋转速度和沿光纤轴向运行速度,可灵活设计光栅结构,有效改变光纤调制强度,从而优化光栅性能。本发明的制作无需大型设备如二氧化碳等激光设备,制作出的光栅为毫米量级,可适用于各种非标准光纤写制光栅。这种长周期旋转光纤光栅制作简便、适用性强,在偏振选择和波长选择等方面有着潜在的应用。
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公开(公告)号:CN107421469B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710321552.6
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种基于倾斜少模光纤光栅的扭转传感器,包括宽带光源、起偏器、偏振控制器、光纤固定夹、倾斜少模光纤光栅、光纤旋转器、光谱仪,其中所述偏振控制器通过倾斜少模光纤光栅连接至光纤旋转器;所述光纤旋转器通过少模光纤连接至光谱仪;所述宽带光源发出的光信号经过单模光纤传输至起偏器获得线偏振光,利用偏振控制器改变线偏振光的偏振态,并旋转光纤旋转器使倾斜少模光纤光栅发生扭转,将倾斜少模光纤光栅激发出高阶模式后通过少模光纤传输至光谱仪,由光谱仪获得倾斜少模光纤光栅的透射谱。本发明可利用少模光纤中高阶模式的偏振态随光纤扭转改变的特性,实现通过倾斜少模光纤光栅透射谱对光纤扭转的传感,具有较高的敏感性。
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公开(公告)号:CN108695679A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810499668.3
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/10061 , H01S3/115 , H01S3/117
Abstract: 本发明揭示了一种基于光纤熔融模式转换器的角向/径向偏振可切换柱矢量光束主动调Q光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器、第二光纤偏振控制器和光隔离器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,泵浦源经波分复用器与增益光纤的输入端相连,增益光纤的输出端依次连接第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器和光隔离器,光纤熔融模式转换器的少模光纤输出端口连接有第二光纤偏振控制器。该光纤激光器通过主动调Q技术控制谐振腔的损耗以及腔内的激光振荡的建立,实现激光脉宽压缩,具有更高的脉冲运转灵活性,其脉冲输出能量、重复频率、脉宽均可以灵活调谐。
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公开(公告)号:CN108493749A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810377316.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明揭示了一种基于高双折射微纳光纤的可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。
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公开(公告)号:CN107421469A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710321552.6
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01B11/26
CPC classification number: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种基于倾斜少模光纤光栅的扭转传感器,包括宽带光源、起偏器、偏振控制器、光纤固定夹、倾斜少模光纤光栅、光纤旋转器、光谱仪,其中所述偏振控制器通过倾斜少模光纤光栅连接至光纤旋转器;所述光纤旋转器通过少模光纤连接至光谱仪;所述宽带光源发出的光信号经过单模光纤传输至起偏器获得线偏振光,利用偏振控制器改变线偏振光的偏振态,并旋转光纤旋转器使倾斜少模光纤光栅发生扭转,将倾斜少模光纤光栅激发出高阶模式后通过少模光纤传输至光谱仪,由光谱仪获得倾斜少模光纤光栅的透射谱。本发明可利用少模光纤中高阶模式的偏振态随光纤扭转改变的特性,实现通过倾斜少模光纤光栅透射谱对光纤扭转的传感,具有较高的敏感性。
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公开(公告)号:CN107065065A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710137342.1
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法,借助于光纤熔接机,通过控制其电极放电如电流与时间和内嵌的旋转马达、扫描马达使光纤沿轴向形成周期性螺旋结构,从而制作出旋转长周期光纤光栅。通过改变马达的旋转速度和沿光纤轴向运行速度,可灵活设计光栅结构,有效改变光纤调制强度,从而优化光栅性能。本发明的制作无需大型设备如二氧化碳等激光设备,制作出的光栅为毫米量级,可适用于各种非标准光纤写制光栅。这种长周期旋转光纤光栅制作简便、适用性强,在偏振选择和波长选择等方面有着潜在的应用。
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公开(公告)号:CN107046221A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710101888.1
申请日:2017-02-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/08
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/08 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种基于高圆度三维旋转对称微腔的单频窄带光纤激光器,包括:半导体激光器泵浦源、波分复用器、光隔离器、稀土掺杂光纤、偏振控制器以及光耦合器,还包括高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元,半导体激光器泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与稀土掺杂光纤相连,稀土掺杂光纤的输出端依次通过偏振控制器、高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元、光耦合器,最后由光耦合器输出端与波分复用器输入端相连闭合成腔。本发明采用高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元进行选频,高圆度微球腔内形成的超窄带宽回音壁模共振谱使得输出激光具有超窄带宽的优点,还具有相干性好、稳定性高、结构紧凑、成本低、损耗小等优点。
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公开(公告)号:CN106953226A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710244443.9
申请日:2017-04-14
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06791 , H01S3/08013
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤耦合型双微腔选模的单纵模窄带光纤激光器,该光纤激光器系统包括半导体激光泵浦源、波分复用器、稀土掺杂光纤、光纤隔离器、N*N端口光纤耦合器、偏振控制器、光纤耦合型双微腔,各个单元通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成光纤谐振腔。两个微腔分别置于锥形光纤的两侧,并联构成光纤耦合型双微腔。光经锥形光纤一端进入双微腔,以全反射的方式在微腔内传输,形成窄带回音壁模式共振,再从锥形光纤的另一端输出连接至光纤谐振子腔。将光纤耦合型双微腔作为光纤谐振腔内窄带选模单元。本发明相比于单个微腔具有边模抑制比高、单色性好、全光纤、结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN106848823A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710128216.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/1115 , H01S3/06712 , H01S3/083
Abstract: 本发明公开了一种基于模式选择耦合器的8字腔锁模柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器、第二偏振控制器、3dB耦合器、隔离器、耦合器和模式选择耦合器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器与3dB耦合器的1端口输入端相连,3dB耦合器的2端口输入端和波分复用器的长波长端口相连,3dB耦合器的4端口依次通过隔离器、耦合器、模式选择耦合器与3dB耦合器的3端口相连,构成一个8字谐振腔,第二偏振控制器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器输出脉冲窄、柱矢量激光偏振纯度高、损耗小、成本低的优点。
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