超宽带高斯单周脉冲的光学生成装置

    公开(公告)号:CN101556377A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910083243.5

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 超宽带高斯单周脉冲的光学生成装置,涉及光纤通信领域,该装置包括:激光器(1)、高斯脉冲生成装置(2)、光分路器(3)、第一电光相位调制器(41)、第二电光相位调制器(42)、偏置电压发生器(5)、电加法器(6)、光纤时延线(7)、光合路器(8)和光电二极管(9),利用电加法器将第二电光相位调制器的高斯调制信号进行偏置,然后通过调整高斯调制脉冲参数和光纤时延线的延时参数,得到符合美国电信联盟FCC定义的超宽带脉冲。本发明不涉及复杂且昂贵的设备,仅仅采用标准的光通信器材,利用两个电光相位调制器和一个光纤时延线,生成了超宽带高斯单周脉冲,具有很强的可调性,主要用于军用雷达、定位和通信系统中。

    一种被动相位锁定的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102361213B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110345221.9

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 一种被动相位锁定的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于工业、军事等领域。解决了已有激光器的输出频带宽、输出功率难提升、制作难度大,成本高,结构复杂。该光纤激光器包括由泵浦源、波分复用器、耦合器、有源单模光纤、光纤光栅构成的N个线性腔。每个线性腔的泵浦源输出端与波分复用器的第一端口连接,波分复用器的第二端口与耦合器的第一端口连接,耦合器的第三端口经有源单模光纤与光纤光栅连接。按顺序相邻线性腔的波分复用器的第三端口连接。第N耦合器的第二端口与第一耦合器的第二端口连接,第N耦合器的第四端口与第一耦合器的第四端口连接。按顺序相邻线性腔的耦合器的第二端口连接,耦合器的第四端口连接。

    有源石英棒内带有曝光区域的大有效模场面积单模放大器

    公开(公告)号:CN102478741A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010561017.6

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种有源石英棒内带有曝光区域的大有效模场面积单模放大器。克服了已有的放大器在单模和高放大倍率不能兼得的问题。该放大器包括:有源石英棒、泵浦源。有源石英棒的结构由内到外依次为曝光区域(1)、有源石英棒芯(2)和外包层(3)。曝光区域(1)位于有源石英棒的中心,曝光区域(1)、有源石英棒芯(2)和外包层(3),三者的折射率递减。从有源石英棒的一端输入信号光,用泵浦源(4)端面或侧面泵浦。该放大器不容易产生非线性效应,使总的放大倍率随有源石英棒截面积的增加而线性增加。真正实现了单模和高放大倍率的双增长。

    一种自组织光纤光缆识别仪

    公开(公告)号:CN102401730A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110372033.5

    申请日:2011-11-21

    Inventor: 宁提纲 裴丽 周倩

    Abstract: 一种自组织光纤光缆识别仪,适用于光纤通信、光纤传感等领域。该识别仪的光源(1)的输出端接相位调制器(13)的输入端,相位调制器的输出端接三端口环形器的第一端口(111),三端口环形器的第二端口(112)接光电探测器(3)的输入端,三端口环形器的第三端口(113)接光纤(4)的一端;敲击信号(5)施加在光纤上,光电探测器的输出接放大电路(6)的输入端,放大电路的输出接信号处理模块(7)的输入端,信号处理模块的输出端接显示模块(8)和扬声器(9);光纤的尾端接反射器(12)。该识别仪结构简单,易于实现,仅需要单根光纤就可以构成干涉场,可以很轻易地通过给光缆施加敲击信号来找到目标光缆。

    大功率多波段单芯光纤放大器

    公开(公告)号:CN101876773B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910241615.2

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 一种大功率多波段单芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光纤技术领域。该放大器包括:第一泵浦光(1)、信号光(2)和有源光纤(3):有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。本发明克服了现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号光的缺点。相对于现有的实现多波段信号光放大器件,本发明具有结构更加紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于采用单芯结构,这种多波段光纤放大器与普通光纤容易连接。

    一种基于光纤光栅的监测系统

    公开(公告)号:CN101908268B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201010237638.9

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 一种基于光纤光栅的监测系统,涉及基于光纤光栅的监测系统,适用于光纤传感技术、民用工程、轨道交通等领域。该监测系统的宽带光源(1)接四端口环形器的第一端(21),环形器的第二端(22)串接第一至第n个窄带布拉格光纤光栅(31、32、...、3n),环形器的第三端(23)接宽带光纤光栅(30)的的一端,宽带光纤光栅(30)的另一端接第一光电探测器(41),环形器的第四端接第二光电探测器(42)。第1至第n个窄带布拉格光纤光栅的波长相同,反射率不相同,其中n≥2。该系统制作容易,结构简单、性价比高。

    用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置

    公开(公告)号:CN101718904B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910238723.4

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置,属于光纤激光器、光纤放大器、光纤光栅技术领域。此多维调节装置包括开口盒1、弹簧钢螺纹管2、2~50个调节螺丝;将光纤光栅或光纤放置于弹簧钢螺纹管2内侧面上的螺旋槽中,弹簧钢螺纹管2一端放置在开口盒1内的底面上,弹簧钢螺纹管的外侧面与开口盒1的内壁相切,并为动配合;2~50个调节螺丝连接在开口盒1壁上的2~50个螺纹孔中;调节2~50个调节螺丝中的一部分或全部,使之对弹簧钢螺纹管2外侧面施加力,实现对光纤光栅或光纤的受激布里渊散射多维调节的目的。该装置不破坏光纤或光栅,开口盒内注水时,对光纤光栅或光纤冷却,具有多维调节的优点。

    有源石英棒内带有曝光区域的大有效模场面积单模激光器

    公开(公告)号:CN102025098A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010552526.2

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种有源石英棒内带有曝光区域的大有效模场面积单模激光器,属于单模激光器。克服了已有的激光器在单模和大功率不能兼得的问题。该激光器包括:有源石英棒、光栅或镀膜、泵浦源。有源石英棒结构由内到外依次为曝光区域(1)、有源石英棒芯(2)和外包层(3)。曝光区域(1)位于有源石英棒的中心,曝光区域(1)、有源石英棒芯(2)和外包层(3),三层的折射率递减。在有源光纤的两端写入光栅或一端写入光栅,另一端面镀膜或两端镀膜,用泵浦源端面或侧面泵浦。该激光器不容易产生非线性效应,使输出的总功率随有源石英棒截面积的增加而线性增加。真正实现了光束质量和功率的双增长。

    提高单频高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值的装置

    公开(公告)号:CN101702486B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910237785.3

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 一种提高单频高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值的装置,属于大功率宽带光纤放大器、光纤激光器相干合成领域。该装置内环盘(1)内侧非均匀分布着散热片(5),内环盘外侧表面上刻有螺旋槽,光纤从内环盘外侧表面上短轴处进入螺旋槽,沿螺旋槽绕行,从内环盘外侧表面上短轴处螺旋槽出来;左外环盘(2)与右外环盘(3)的内侧表面分别与内环盘外侧表面贴合,光纤两端由左外环盘中的凹形槽(61)或右外环盘中的凹形槽(62)中进入或出;在左外环盘与右外环盘的一端用螺钉(9)与螺母(10)连接固定,另一端通过螺钉(7)与螺母(8)连接,可灵巧地适应不同长度的光纤,且易安装与拆卸,同时实现光纤的温度与压力变化。

    一种光纤光栅Fabry-Perot传感器的制作方法

    公开(公告)号:CN101900576A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010221176.1

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 一种光纤光栅Fabry-Perot传感器的制作方法,包括:宽带光源接环形器的第一端口,环形器的第二端口接光纤的一端,环形器的第三端口接光谱仪;剥除光纤其中一段的涂覆层,将这一段光纤紧贴相位掩模板放置并固定在移动平台上;打开宽带光源、光谱仪、激光器和计算机;计算机控制激光器和伺服电机,紫外激光经过柱透镜后汇聚成线状光斑,光斑透过狭缝后照在相位掩模板和光纤上,移动平台由伺服电机控制移动;在光纤上制作出一段光纤光栅;加热装置对这一段光纤光栅的中间加热,清除中间的光纤光栅,当光谱仪监测到两个反射峰时,停止加热,剩下的两段光纤光栅就构成了一个Fabry-Perot传感器。该方法简单高制作效率高。

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