一种高效率低损耗全光纤熔融模式选择耦合器

    公开(公告)号:CN108051890A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201710332386.X

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种高效率低损耗全光纤熔融模式选择耦合器,包括少模光纤、单模光纤,少模光纤和单模光纤均已剥去涂覆层,所述单模光纤经过特制,具有在特定波长下的纤芯的折射率小于在同一波长下的少模光纤的纤芯折射率的品质,无需对其或者少模光纤进行预拉锥,即可实现在少模光纤中激发高纯度的高阶模,且具有模式转换和模式分离两个功能。选择耦合器可以通过封装材料进行封装。本发明的单模光纤和少模光纤采用全光纤熔融耦合方式,结构紧凑,构成的模式选择耦合器耦合效率高,偏振纯度高,插入损耗小和制作工艺简单。

    一种增加中红外差频转换带宽的方法

    公开(公告)号:CN106707655A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710052173.1

    申请日:2017-01-22

    CPC classification number: G02F1/353 G02F1/3544 G02F2001/3548

    Abstract: 本发明公开了一种增加中红外差频转换带宽的方法,该方法中所述晶体使用的材料是5mol%掺氧化镁的铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在泵浦光或信号光其中一个固定的情况下,能在特定的波长范围内同时满足群速度匹配和准相位匹配条件。所述晶体形状呈长方体结构,使用时平面光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个畴的长度相等,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下,连续几个方向相同的畴组成一个正畴或负畴。所述晶体的最优结构可通过遗传算法计算得出。本发明中晶体在能满足准相位匹配的条件下,在群速度匹配点附近可以实现较大且顶部较平坦的中红外差频转换带宽,因此具有重要的理论和实际意义。

    基于级联少模光纤的多物理量有源光纤传感器及传感方法

    公开(公告)号:CN105928549A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610393787.1

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: G01D5/32

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联少模光纤的多物理量有源光纤传感器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、隔离器、级联少模光纤单元、偏振控制器和耦合器,所述级联少模光纤单元包括第一单模光纤、少模光纤、第二单模光纤、光环形器和刻有光栅的少模光纤;上述各个器件通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成有源光纤谐振腔。级联少模光纤单元同时作为激光器的传感和选模单元。本发明还公开了基于级联少模光纤的多物理量有源光纤传感器的传感方法。本发明器件均采用全光纤耦合方式,结构紧凑,具有较高的重复性;谐振腔内激光振荡功率较强,提高了传感信号的信噪比;灵敏度高、多物理量测量交叉不敏感;具有较高的重复性。

    一种高灵敏度光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN208171472U

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201820494058.X

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本实用新型揭示了一种高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱分析仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接,混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端,第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、低成本、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种脉冲柱矢量光纤激光器

    公开(公告)号:CN207884064U

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201820344775.4

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本实用新型揭示了一种脉冲柱矢量光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一偏振控制器、环形器、半导体可饱和吸收镜、第二偏振控制器、模式选择耦合器和第三偏振控制器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、第一偏振控制器和环形器的第一端口相连,环形器的第二端口连接一个半导体可饱和吸收镜,环形器的第三端口依次通过第二偏振控制器、模式选择耦合器与波分复用器的长波长端相连构成环形腔。本实用新型将半导体可饱和吸收镜和模式选择耦合器结合,在激光器的输出端将得到一个脉冲稳定、模式纯度高和效率高的脉冲柱矢量激光。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种可调谐光纤激光器
    66.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208045931U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820493274.2

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本实用新型揭示了一种可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,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增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本实用新型采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种微纳光纤折射率传感器

    公开(公告)号:CN206876573U

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201720826771.5

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种微纳光纤折射率传感器,包括依次连接的第一单模光纤、第一过渡区、锥腰、第二过渡区和第二单模光纤;锥腰的表面为螺母状的不光滑表面。该新型微纳光纤传感器的干涉强度随着预拉伸长度的增加和扭曲圈数的增加而增大。此外,在折射率变化从1.30到1.33的范围内,该折射率传感器的灵敏度可达到809nm/RIU。这款新型微纳光纤折射率传感器有着体积小、制备简单、设计灵活等优点,在折射率传感方面具有广阔的应用前景。

    一种基于柱状波导表面成形的高Q值液滴微腔

    公开(公告)号:CN207409797U

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201720655083.7

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于柱状波导表面成形的高Q值液滴微腔,包括柱状波导、表面液滴、隔离装置、锥形光纤。通过表面张力在柱状波导表面形成光滑的球状微腔,液滴微腔的尺寸由柱状波导的尺寸所决定。在柱状波导周围装有可拆卸的隔离装置。柱状波导表面液滴微腔和锥形光纤进行倏逝场耦合,通过全反射机制激发液滴微腔内回音壁模式共振,获得具有高品质因数、窄带宽、周期性振荡的回音壁模共振谱。本实用新型的液滴微腔在室温下制备,具有工艺简单、成型效率高、品质因数高、腔内窄带回音壁模式共振强等特点。本实用新型在光纤传感和光纤通信领域具有广泛的应用潜能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    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

    公开(公告)号:CN207069278U

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201720391890.2

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    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

    公开(公告)号:CN206524516U

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201720209710.4

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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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