2μm波段相移取样光纤光栅及制作系统和方法

    公开(公告)号:CN109991699A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201711483341.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种2μm波段相移取样光纤光栅,其制作以光敏光纤101为基质,包括纤芯102和包层103;所述纤芯102中包含有n个取样段,取样周期为p,每个取样段包含一个曝光栅区和一个非曝光区段,且曝光栅区长度为a、光栅周期为Λ,非曝光区长度为b,同时在所述2μm波段相移取样光纤光栅中心位置处设置有π相移点104。本发明同时提供了所述2μm波段相移取样光纤光栅的制作系统和方法。所述相移取样光纤光栅在用于2μm波段单纵模窄线宽光纤激光器制作方面具有潜在的应用前景,具有有益的技术效果。

    基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114513250B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202111670040.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统,涉及微波光子学、超快测量、实时测量领域,脉冲激光光源的光输出端连接色散模块一的一端,色散模块一的另一端连接偏振控制器的输入端,偏振控制器的输出端连接调制器光输入端,调制器的一个输出端口连接光环行器一的输入端;调制器的另一个输出端口连接光环行器二的输入端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接色散模块二的一端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接平衡探测器的第一光输入端口和第二光输入端口。系统能够缓解后端电子设备压力,并通过差分探测消除了激光脉冲包络不平坦对测量带来的失真影响,从而能够对多频信号进行实时、准确的超快测量。

    基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114513250A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111670040.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统,涉及微波光子学、超快测量、实时测量领域,脉冲激光光源的光输出端连接色散模块一的一端,色散模块一的另一端连接偏振控制器的输入端,偏振控制器的输出端连接调制器光输入端,调制器的一个输出端口连接光环行器一的输入端;调制器的另一个输出端口连接光环行器二的输入端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接色散模块二的一端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接平衡探测器的第一光输入端口和第二光输入端口。系统能够缓解后端电子设备压力,并通过差分探测消除了激光脉冲包络不平坦对测量带来的失真影响,从而能够对多频信号进行实时、准确的超快测量。

    2μm波段相移取样光纤光栅及制作系统和方法

    公开(公告)号:CN109991699B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201711483341.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种2μm波段相移取样光纤光栅,其制作以光敏光纤101为基质,包括纤芯102和包层103;所述纤芯102中包含有n个取样段,取样周期为p,每个取样段包含一个曝光栅区和一个非曝光区段,且曝光栅区长度为a、光栅周期为Λ,非曝光区长度为b,同时在所述2μm波段相移取样光纤光栅中心位置处设置有π相移点104。本发明同时提供了所述2μm波段相移取样光纤光栅的制作系统和方法。所述相移取样光纤光栅在用于2μm波段单纵模窄线宽光纤激光器制作方面具有潜在的应用前景,具有有益的技术效果。

Patent Agency Ranking